JP2021102319A - Liquid discharge device and head unit - Google Patents

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Abstract

To provide a liquid discharge device that is able to reduce a possibility that an integrated circuit for performing a self-diagnostic function for a print head does not operate normally.SOLUTION: In a liquid discharge device, a head unit has a plurality of print heads and a housing containing a print head. One first print head of the plurality of print heads includes: a substrate having a first side, a second side, a first surface, and a second surface; a first nozzle plate having a first nozzle row; a first integrated circuit provided on the first surface, to which a digital signal is input via a connector, and that outputs an anomaly signal indicating presence or absence of an anomaly in the first print head; a first flexible wiring board electrically connected with the substrate; and a second integrated circuit provided on the first flexible wiring board. The second integrated circuit is located between the first nozzle plate and the substrate. The substrate is provided such that the first surface faces downward and the second surface faces upward in a vertical direction.SELECTED DRAWING: Figure 21

Description

本発明は、液体吐出装置、及びヘッドユニットに関する。 The present invention relates to a liquid discharge device and a head unit.

インクジェットプリンター等の液体吐出装置は、ヘッドユニットが有するプリントヘッドに設けられた圧電素子を駆動信号により駆動することで、キャビティーに充填されたインク等の液体をノズルから吐出し、媒体上に文字や画像を形成する。このような液体吐出装置において、プリントヘッドに不具合が生じた場合、ノズルから正常に液体を吐出できなくなる吐出異常が生じるおそれがある。そして、吐出異常が生じた場合、ノズルから吐出される液体の吐出精度が低下し、媒体上に正常な印字品質を満たすドットが形成されず、その結果、媒体に形成される画像の品質が低下するおそれがある。このような媒体に形成される画像の品質が低下するおそれがあるか否かを、プリントヘッドから吐出される液体の吐出精度に基づいて、プリントヘッド自身が診断する自己診断機能を有するプリントヘッドが知られている。 A liquid ejection device such as an inkjet printer ejects a liquid such as ink filled in a cavity from a nozzle by driving a piezoelectric element provided in a print head of a head unit by a drive signal, and prints characters on a medium. And form an image. In such a liquid discharge device, if a defect occurs in the print head, there is a possibility that a discharge abnormality may occur in which the liquid cannot be normally discharged from the nozzle. When a discharge abnormality occurs, the discharge accuracy of the liquid discharged from the nozzle is lowered, and dots satisfying the normal print quality are not formed on the medium, and as a result, the quality of the image formed on the medium is lowered. There is a risk of A printhead having a self-diagnosis function that diagnoses whether or not the quality of an image formed on such a medium may deteriorate based on the ejection accuracy of the liquid discharged from the printhead. Are known.

例えば、特許文献1には、正常な印字品質を満たすドットの形成が可能か否かを、プリントヘッドに入力される複数の信号に基づいて、プリントヘッド自身で診断する技術が開示されている。 For example, Patent Document 1 discloses a technique in which the printhead itself diagnoses whether or not dots satisfying normal print quality can be formed based on a plurality of signals input to the printhead.

また、特許文献2には、プリントヘッドの駆動を制御するための集積回路チップを有し、当該集積回路チップにより制御された駆動信号が供給されることで液体を吐出するプリントヘッドを複数備え、当該複数のプリントヘッドがケースに収容されたヘッドユニット、及び当該ヘッドユニットを備えたラインヘッド型の液体吐出装置が開示されている。 Further, Patent Document 2 includes an integrated circuit chip for controlling the drive of the print head, and includes a plurality of print heads for discharging a liquid by supplying a drive signal controlled by the integrated circuit chip. A head unit in which the plurality of print heads are housed in a case and a line head type liquid discharge device including the head units are disclosed.

特開2017−114020号公報JP-A-2017-114020 特開2016−112694号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2016-112694

しかしながら、特許文献1に記載されているような正常な印字品質を満たすドットの形成が可能か否かを、プリントヘッド自身で診断する自己診断機能を、特許文献2に記載されているようプリントヘッドをケースに収容したヘッドユニットに適用した場合、当該プリントヘッドの駆動を制御するための集積回路チップ等が発熱し、ケースの内部温度が上昇する。そして、当該内部温度の上昇に伴って、プリントヘッドの自己診断機能を行うための集積回路等の構成の温度も上昇する。その結果、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路等の構成が正常に動作しないおそれがある。 However, as described in Patent Document 2, a self-diagnosis function for diagnosing whether or not dots satisfying normal print quality as described in Patent Document 1 can be formed by the print head itself is provided in the print head. Is applied to the head unit housed in the case, the integrated circuit chip or the like for controlling the drive of the print head generates heat, and the internal temperature of the case rises. Then, as the internal temperature rises, the temperature of the configuration of the integrated circuit or the like for performing the self-diagnosis function of the print head also rises. As a result, the configuration of the integrated circuit or the like for executing the self-diagnosis function of the print head may not operate normally.

特に、特許文献1に記載されるような複数のプリントヘッドがケースに収容されているラインヘッド型の液体吐出装置に用いられるヘッドユニットでは、複数のプリントヘッドがケースに収容されているが故に、ヘッドユニット全体における発熱量が大きくなり、その結果、ケースの内部温度の上昇がさらに大きくなる。さらに、特許文献1に記載されるようなラインヘッド型の液体吐出装置では、ヘッドユニットを液体吐出装置の筐体に固定された状態で、プリントヘッドが媒体に対してインクを吐出するが故に、ヘッドユニットを冷却し難く、その結果、ケースの内部温度の上昇がさらに大きくなる。 In particular, in a head unit used in a line head type liquid discharge device in which a plurality of print heads as described in Patent Document 1 are housed in a case, since a plurality of print heads are housed in the case, The amount of heat generated in the entire head unit increases, and as a result, the rise in the internal temperature of the case becomes even greater. Further, in the line head type liquid ejection device as described in Patent Document 1, since the print head ejects ink to the medium in a state where the head unit is fixed to the housing of the liquid ejection device, the ink is ejected to the medium. It is difficult to cool the head unit, and as a result, the internal temperature of the case rises even more.

以上のように、ケースに収容されたプリントヘッドに対して、プリントヘッドの自己診断機能を適用する場合、当該自己診断機能を実行するための集積回路等の構成の温度上昇を低減する観点において改善の余地があり、特に、ラインヘッド型の液体吐出装置に用いられるヘッドユニットが有するプリントヘッドに対して、プリントヘッドの自己診断機能を適用する場合、当該自己診断機能を実行するための集積回路等の構成の温度上昇を低減するといった課題はより顕著となる。 As described above, when the self-diagnosis function of the print head is applied to the print head housed in the case, it is improved from the viewpoint of reducing the temperature rise of the configuration of the integrated circuit or the like for executing the self-diagnosis function. In particular, when applying the self-diagnosis function of the print head to the print head of the head unit used in the line head type liquid discharge device, an integrated circuit for executing the self-diagnosis function, etc. The problem of reducing the temperature rise of the configuration of the above becomes more prominent.

本発明に係る液体吐出装置の一態様は、
液体を吐出するヘッドユニットと、
前記ヘッドユニットにデジタル信号を出力するデジタル信号出力回路と、
を備え、
前記ヘッドユニットは、
液体を吐出する複数のプリントヘッドと、
前記複数のプリントヘッドを収容する筐体と、
を有し、
前記複数のプリントヘッドの内の第1プリントヘッドは、
第1辺と、前記第1辺と交差する第2辺と、前記第1辺及び前記第2辺を含む第1面と、前記第1面と異なる第2面と、を有する基板と、
液体を吐出する複数の第1ノズルが前記第1辺に沿った方向に並んで設けられた第1ノズル列を有する第1ノズルプレートと、
前記第1面に設けられ、前記デジタル信号が入力されるコネクターと、
前記第1面に設けられ、前記コネクターと電気的に接続され、前記コネクターを介して前記デジタル信号が入力され、且つ前記第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路と、
前記基板と電気的に接続された第1フレキシブル配線基板と、
前記第1フレキシブル配線基板に設けられた第2集積回路と、
を有し、
前記第2集積回路は、前記第1ノズルプレートと前記基板との間に位置し、
前記基板は、鉛直方向に沿った方向において、前記第1面が下方を向き、前記第2面が上方を向くように設けられている。
One aspect of the liquid discharge device according to the present invention is
A head unit that discharges liquid and
A digital signal output circuit that outputs a digital signal to the head unit,
With
The head unit is
With multiple print heads that eject liquid,
A housing for accommodating the plurality of print heads,
Have,
The first printhead among the plurality of printheads is
A substrate having a first side, a second side intersecting with the first side, a first surface including the first side and the second side, and a second surface different from the first surface.
A first nozzle plate having a first nozzle row in which a plurality of first nozzles for discharging a liquid are provided side by side in a direction along the first side.
A connector provided on the first surface and into which the digital signal is input,
A first integrated circuit provided on the first surface, electrically connected to the connector, inputting the digital signal through the connector, and outputting an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead. When,
A first flexible wiring board electrically connected to the board,
The second integrated circuit provided on the first flexible wiring board and
Have,
The second integrated circuit is located between the first nozzle plate and the substrate.
The substrate is provided so that the first surface faces downward and the second surface faces upward in a direction along the vertical direction.

本発明に係るヘッドユニットの一態様は、
液体を吐出する複数のプリントヘッドと、
前記複数のプリントヘッドを収容する筐体と、
を備え、
前記複数のプリントヘッドの内の第1プリントヘッドは、
第1辺と、前記第1辺と交差する第2辺と、前記第1辺及び前記第2辺を含む第1面と、前記第1面と異なる第2面と、を有する基板と、
液体を吐出する複数の第1ノズルが前記第1辺に沿った方向に並んで設けられた第1ノズル列を有する第1ノズルプレートと、
前記第1面に設けられ、デジタル信号が入力されるコネクターと、
前記第1面に設けられ、前記コネクターと電気的に接続され、前記コネクターを介して前記デジタル信号が入力され、且つ前記第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路と、
前記基板と電気的に接続された第1フレキシブル配線基板と、
前記第1フレキシブル配線基板に設けられた第2集積回路と、
を有し、
前記第2集積回路は、前記第1ノズルプレートと前記基板との間に位置し、
前記基板は、鉛直方向に沿った方向において、前記第1面が下方を向き、前記第2面が
上方を向くように設けられている。
One aspect of the head unit according to the present invention is
With multiple print heads that eject liquid,
A housing for accommodating the plurality of print heads,
With
The first printhead among the plurality of printheads is
A substrate having a first side, a second side intersecting with the first side, a first surface including the first side and the second side, and a second surface different from the first surface.
A first nozzle plate having a first nozzle row in which a plurality of first nozzles for discharging a liquid are provided side by side in a direction along the first side.
A connector provided on the first surface and to which a digital signal is input,
A first integrated circuit provided on the first surface, electrically connected to the connector, inputting the digital signal through the connector, and outputting an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead. When,
A first flexible wiring board electrically connected to the board,
The second integrated circuit provided on the first flexible wiring board and
Have,
The second integrated circuit is located between the first nozzle plate and the substrate.
The substrate is provided so that the first surface faces downward and the second surface faces upward in a direction along the vertical direction.

液体吐出装置の概略構成を示す図である。It is a figure which shows the schematic structure of the liquid discharge device. 液体吐出装置の電気的な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the electrical structure of a liquid discharge device. プリントヘッドの電気的な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the electrical structure of a print head. 駆動信号COMの波形の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the waveform of the drive signal COM. 駆動信号VOUTの波形の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the waveform of the drive signal VOUT. 駆動信号選択回路の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the drive signal selection circuit. デコーダーにおけるデコード内容を示す図である。It is a figure which shows the decoding content in a decoder. 吐出部の1個分に対応する選択回路の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the selection circuit corresponding to one discharge part. 駆動信号選択回路の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation of a drive signal selection circuit. 温度異常検出回路の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the temperature abnormality detection circuit. プリントヘッドの構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of a print head. インク吐出面の構成を示す平面図である。It is a top view which shows the structure of the ink ejection surface. 吐出部の概略構成を示す図である。It is a figure which shows the schematic structure of the discharge part. 第1コネクター及び第2コネクターの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the 1st connector and the 2nd connector. 複数の端子353のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the signal input to each of a plurality of terminals 353. 複数の端子363のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the signal input to each of a plurality of terminals 363. 基板を面322から見た場合の平面図である。It is a top view when the substrate is seen from the surface 322. 基板を面321から見た場合の平面図である。It is a top view when the substrate is seen from the surface 321. FPC挿通孔及びインク供給路挿通孔を含むようにプリントヘッドを切断した場合におけるプリントヘッドの断面を示す図である。It is a figure which shows the cross section of the printhead when the printhead is cut so as to include the FPC insertion hole and the ink supply path insertion hole. 基板の面321に形成された配線の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the wiring formed on the surface 321 of a substrate. ヘッドユニットの構成を示す分解斜視図である。It is an exploded perspective view which shows the structure of a head unit. ヘッドユニットを+Z側から見た場合のヘッドユニットの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the head unit when the head unit is seen from the + Z side. 図22におけるA部を拡大した図である。FIG. 22 is an enlarged view of part A in FIG. 第2実施形態における基板を面321から見た場合の平面図である。It is a top view when the substrate in 2nd Embodiment is seen from the surface 321. 第3実施形態におけるプリントヘッドの電気的な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the electrical structure of the print head in 3rd Embodiment. 第3実施形態におけるプリントヘッドの構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of the print head in 3rd Embodiment. 第3実施形態におけるインク吐出面を示す平面図である。It is a top view which shows the ink ejection surface in 3rd Embodiment. 第3コネクター及び第4コネクターの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the 3rd connector and the 4th connector. 第3実施形態における複数の端子353のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the signal input to each of the plurality of terminals 353 in the 3rd Embodiment. 第3実施形態における複数の端子363のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the signal input to each of the plurality of terminals 363 in the 3rd Embodiment. 第3実施形態における複数の端子373のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the signal input to each of the plurality of terminals 373 in the 3rd Embodiment. 第3実施形態における複数の端子383のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the signal input to each of the plurality of terminals 383 in the 3rd Embodiment. 第3実施形態における基板を面322から見た場合の平面図である。It is a top view when the substrate in 3rd Embodiment is seen from the surface 322. 第3実施形態における基板を面321から見た場合の平面図である。It is a top view when the substrate in 3rd Embodiment is seen from the surface 321. 第4実施形態における基板を面321から見た場合の平面図である。It is a top view when the substrate in 4th Embodiment is seen from the surface 321.

以下、本発明の好適な実施形態について図面を用いて説明する。用いる図面は説明の便宜上のものである。なお、以下に説明する実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また、以下で説明される構成の全てが本発明の
必須構成要件であるとは限らない。
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. The drawings used are for convenience of explanation. The embodiments described below do not unreasonably limit the content of the present invention described in the claims. Moreover, not all of the configurations described below are essential constituent requirements of the present invention.

以下では、液体吐出装置として媒体に液体としてのインクを吐出することで画像を形成するインクジェットプリンターを例に挙げて説明する。なお、液体吐出装置は、インクジェットプリンターに限られるものではなく、例えば、液晶ディスプレイ等のカラーフィルターの製造に用いられる色材吐出装置、有機ELディスプレイ、FED(面発光ディスプレイ)等の電極形成に用いられる電極材料吐出装置、バイオチップ製造に用いられる生体有機物吐出装置、立体造形装置(いわゆる3Dプリンター)、捺染装置等を挙げることができる。そのような場合において液体吐出装置から吐出される液体は、インクに限られるものではなく、例えば、電極材料を含む液体や、生体有機物を含む液体であってもよい。 In the following, an inkjet printer that forms an image by ejecting ink as a liquid onto a medium as a liquid ejection device will be described as an example. The liquid discharge device is not limited to an inkjet printer, and is used, for example, for forming electrodes of a color material discharge device, an organic EL display, a FED (surface emitting display), etc. used for manufacturing a color filter such as a liquid crystal display. Examples thereof include an electrode material discharge device, a bioorganic substance discharge device used for manufacturing a biochip, a three-dimensional modeling device (so-called 3D printer), a printing device, and the like. In such a case, the liquid discharged from the liquid ejection device is not limited to the ink, and may be, for example, a liquid containing an electrode material or a liquid containing a bioorganic substance.

1.第1実施形態
1.1 液体吐出装置の概要
図1は、液体吐出装置1の概略構成を示す図である。図1に示すように、本実施形態における液体吐出装置1は、搬送機構40によって搬送される媒体Mに対して、媒体Mの幅以上に設けられたヘッドユニット20から吐出されるインクが着弾することで、媒体Mに所望の画像を形成する所謂ラインヘッド型のインクジェットプリンターである。ここで、以下の説明では、媒体Mの幅方向をX方向、媒体Mが搬送される方向をY方向、ヘッドユニット20からインクが吐出される方向をZ方向として説明する。また、以下の説明において、図示するX方向を示す矢印の起点側を−X側、先端側を+X側と称し、図示するY方向を示す矢印の起点側を−Y側、先端側を+Y側と称し、図示するZ方向を示す矢印の起点側を−Z側、先端側を+Z側と称する場合がある。
1. 1. 1st Embodiment 1.1 Outline of a liquid discharge device FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a liquid discharge device 1. As shown in FIG. 1, in the liquid ejection device 1 of the present embodiment, ink ejected from a head unit 20 provided at a width equal to or larger than the width of the medium M lands on the medium M conveyed by the conveying mechanism 40. This is a so-called line head type inkjet printer that forms a desired image on the medium M. Here, in the following description, the width direction of the medium M will be described as the X direction, the direction in which the medium M is conveyed will be the Y direction, and the direction in which the ink is ejected from the head unit 20 will be the Z direction. Further, in the following description, the starting point side of the arrow indicating the X direction shown is referred to as the −X side and the tip side is referred to as the + X side, the starting point side of the arrow indicating the Y direction shown is referred to as the −Y side, and the tip side is referred to as the + Y side. The starting point side of the arrow indicating the Z direction shown in the drawing may be referred to as the −Z side, and the tip end side may be referred to as the + Z side.

なお、以下の説明では、X方向、Y方向、及びZ方向は互いに直交する方向として説明を行うが、液体吐出装置1の各構成が直交に配置されるものに限定されるものではない。また、媒体Mとしては、印刷用紙、樹脂フィルム、布帛等の任意の印刷対象が用いられてもよい。ここで、Z方向が本実施形態にける鉛直方向の一例である。 In the following description, the X direction, the Y direction, and the Z direction will be described as directions orthogonal to each other, but the present invention is not limited to the one in which each configuration of the liquid discharge device 1 is arranged orthogonally. Further, as the medium M, any printing target such as printing paper, resin film, or cloth may be used. Here, the Z direction is an example of the vertical direction in the present embodiment.

ここで、液体吐出装置1における鉛直方向とは、狭義には、液体吐出装置1を設置した状態における重力方向を意味するが、広義には、液体吐出装置1が設置される得る状態における液体吐出装置1の設置面と直交する方向を含む。例えば、液体吐出装置1が筐体を含み、液体吐出装置1は、当該筐体の一面を底面として設置される場合、当該底面が設置面に相当し、当該底面と直交する方向が広義の上での鉛直方向に相当する。また、例えば、液体吐出装置1が筐体と、筐体に取り付けられた複数の脚部を含み、液体吐出装置1が、当該複数の脚部で支持された状態で設置される場合、当該複数の脚部の内の少なくとも2つを結ぶ直線と直交する方向が、広義の上での鉛直方向に相当する。 Here, the vertical direction in the liquid discharge device 1 means the direction of gravity in the state where the liquid discharge device 1 is installed in a narrow sense, but in a broad sense, the liquid discharge in a state where the liquid discharge device 1 can be installed. Includes a direction orthogonal to the installation surface of the device 1. For example, when the liquid discharge device 1 includes a housing and the liquid discharge device 1 is installed with one surface of the housing as the bottom surface, the bottom surface corresponds to the installation surface, and the direction orthogonal to the bottom surface is in a broad sense. Corresponds to the vertical direction at. Further, for example, when the liquid discharge device 1 includes a housing and a plurality of legs attached to the housing, and the liquid discharge device 1 is installed in a state of being supported by the plurality of legs, the plurality of liquid discharge devices 1 are installed. The direction orthogonal to the straight line connecting at least two of the legs corresponds to the vertical direction in a broad sense.

同様に、ヘッドユニット20における鉛直方向とは、狭義には、ヘッドユニット20が設置された状態における重力方向を意味するが、広義には、ヘッドユニット20が設置される得る状態におけるヘッドユニット20の設置面と直交する方向であって、例えば、ヘッドユニット20からインクが吐出される方向を含む。 Similarly, the vertical direction in the head unit 20 means, in a narrow sense, the direction of gravity in a state where the head unit 20 is installed, but in a broad sense, the head unit 20 in a state where the head unit 20 can be installed. A direction orthogonal to the installation surface, including, for example, a direction in which ink is ejected from the head unit 20.

図1に示すように、液体吐出装置1は、液体容器2、制御機構10、ヘッドユニット20、及び搬送機構40を備える。 As shown in FIG. 1, the liquid discharge device 1 includes a liquid container 2, a control mechanism 10, a head unit 20, and a transfer mechanism 40.

液体容器2は、ヘッドユニット20に供給される液体の一例としてのインクを貯留する。具体的には、液体容器2には、媒体Mに吐出される複数種類のインクが貯留されている。液体容器2に貯留されるインクの色彩としては、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、レッド、グレー等が挙げられる。このようなインクが貯留される液体容器2としては、インクカートリッジや、可撓性のフィルムで形成された袋状のインクパック、インクの
補充が可能なインクタンク等が用いられる。このヘッドユニット20にインクを供給する液体容器2が液体貯留部の一例である。
The liquid container 2 stores ink as an example of the liquid supplied to the head unit 20. Specifically, the liquid container 2 stores a plurality of types of ink to be ejected to the medium M. Examples of the color of the ink stored in the liquid container 2 include black, cyan, magenta, yellow, red, and gray. As the liquid container 2 in which such ink is stored, an ink cartridge, a bag-shaped ink pack made of a flexible film, an ink tank capable of replenishing ink, and the like are used. The liquid container 2 that supplies ink to the head unit 20 is an example of a liquid storage unit.

制御機構10は、例えばCPU(Central Processing Unit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の処理回路と半導体メモリ等の記憶回路とを含み、液体吐出装置1の各要素を制御する。 The control mechanism 10 includes, for example, a processing circuit such as a CPU (Central Processing Unit) or an FPGA (Field Programmable Gate Array) and a storage circuit such as a semiconductor memory, and controls each element of the liquid discharge device 1.

ヘッドユニット20は、プリントヘッド23−1〜23−nを有する。ヘッドユニット20において、プリントヘッド23−1〜23−nは、媒体Mの幅方向であるX方向において、媒体Mの幅以上となるように並んで設けられている。具体的には、プリントヘッド23−1〜23−nは、X方向に沿って千鳥状に配置されている。この千鳥状に配置されたプリントヘッド23−1〜23−nによって形成されたX方向における長さが、媒体Mの幅以上となる。ここで、プリントヘッド23−1〜23−nをX方向に沿って千鳥状に配置するとは、X方向に並んで設けられたプリントヘッド23−1〜23−nを交互にY方向にずらして配置することを意味する。 The head unit 20 has print heads 23-1 to 23-n. In the head unit 20, the print heads 23-1 to 23-n are provided side by side so as to be equal to or larger than the width of the medium M in the X direction, which is the width direction of the medium M. Specifically, the print heads 23-1 to 23-n are arranged in a staggered pattern along the X direction. The length in the X direction formed by the staggered print heads 23-1 to 23-n is equal to or greater than the width of the medium M. Here, when the print heads 23-1 to 23-n are arranged in a staggered pattern along the X direction, the print heads 23-1 to 23-n provided side by side in the X direction are alternately shifted in the Y direction. Means to place.

ヘッドユニット20には、制御機構10から、プリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれを制御するための制御信号Ctrl−Hが入力される。プリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれは、入力される制御信号Ctrl−Hに基づいて、液体容器2から供給されるインクを吐出する。 A control signal Ctrl-H for controlling each of the print heads 23-1 to 23-n is input to the head unit 20 from the control mechanism 10. Each of the print heads 23-1 to 23-n discharges the ink supplied from the liquid container 2 based on the input control signal Ctrl-H.

また、ヘッドユニット20は、ヘッドユニット20の状態を示す状態情報信号Inf−Hを生成し、制御機構10に出力する。制御機構10は、入力される状態情報信号Inf−Hに基づいてヘッドユニット20の動作状態を把握する。そして、制御機構10は、ヘッドユニット20の動作状態に応じて、制御信号Ctrl−Hの補正処理等の各種処理を実行することで、ヘッドユニット20の動作を制御する。 Further, the head unit 20 generates a state information signal Inf-H indicating the state of the head unit 20 and outputs the state information signal Inf-H to the control mechanism 10. The control mechanism 10 grasps the operating state of the head unit 20 based on the input state information signal Inf-H. Then, the control mechanism 10 controls the operation of the head unit 20 by executing various processes such as correction processing of the control signal Ctrl-H according to the operating state of the head unit 20.

搬送機構40は、搬送モーター41及び搬送ローラー42を含む。搬送モーター41は、制御機構10から入力される制御信号Ctrl−Tに基づいて動作する。そして、搬送ローラー42は、搬送モーター41の動作に従って回転する。この搬送ローラー42の回転に伴って媒体MがY方向に搬送される。 The transport mechanism 40 includes a transport motor 41 and a transport roller 42. The transfer motor 41 operates based on the control signal Ctrl-T input from the control mechanism 10. Then, the transfer roller 42 rotates according to the operation of the transfer motor 41. The medium M is conveyed in the Y direction as the transfer roller 42 rotates.

以上のように液体吐出装置1は、搬送機構40による媒体Mの搬送に連動して、ヘッドユニット20からインクが吐出されることによって、媒体Mの表面における所望の位置にインクを着弾させ、媒体Mに所望の画像を形成する。 As described above, the liquid ejection device 1 ejects ink from the head unit 20 in conjunction with the conveying of the medium M by the conveying mechanism 40, so that the ink is landed at a desired position on the surface of the medium M and the medium. A desired image is formed on M.

1.2 液体吐出装置の電気的構成
1.2.1 液体吐出装置の電気的構成
図2は、液体吐出装置1の電気的な構成を示すブロック図である。液体吐出装置1は、制御機構10、ヘッドユニット20、及び搬送モーター41を備える。また、制御機構10は、駆動信号出力回路50−1〜50−n、制御回路100、及び電源回路110を含み、ヘッドユニット20は、プリントヘッド23−1〜23−nを含む。
1.2 Electrical configuration of the liquid discharge device 1.2.1 Electrical configuration of the liquid discharge device FIG. 2 is a block diagram showing the electrical configuration of the liquid discharge device 1. The liquid discharge device 1 includes a control mechanism 10, a head unit 20, and a transfer motor 41. Further, the control mechanism 10 includes a drive signal output circuit 50-1 to 50-n, a control circuit 100, and a power supply circuit 110, and the head unit 20 includes a print head 23-1 to 23-n.

制御回路100は、例えば、マイクロコントローラー等のプロセッサーを含む集積回路を有する。そして、制御回路100は、ホストコンピューターから入力される画像データ等の各種信号に基づいて、液体吐出装置1を制御するデータや各種信号を生成し出力する。 The control circuit 100 has an integrated circuit including a processor such as a microcontroller. Then, the control circuit 100 generates and outputs data and various signals for controlling the liquid discharge device 1 based on various signals such as image data input from the host computer.

制御回路100は、搬送モーター41に対して制御信号Ctrl−Tを出力する。これにより、媒体Mの搬送が制御される。なお、制御信号Ctrl−Tは、不図示の搬送モー
タードライバーを介して信号変換された後、搬送モーター41に入力されてもよい。
The control circuit 100 outputs a control signal Ctrl-T to the transfer motor 41. As a result, the transport of the medium M is controlled. The control signal Ctrl-T may be input to the transfer motor 41 after the signal is converted via a transfer motor driver (not shown).

また、制御回路100は、ホストコンピューターからの入力される画像データ等の各種信号に基づいて制御信号Ctrl−Hを生成しヘッドユニット20に出力する。具体的には、制御回路100は、ヘッドユニット20に含まれるプリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれに対応する制御信号Ctrl−P1〜Ctrl−Pnを制御信号Ctrl−Hとして生成し、対応するプリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれに出力する。すなわち、制御回路100は、ホストコンピューターからの入力される画像データ等の各種信号に基づいて、制御信号Ctrl−Hとしての制御信号Ctrl−P1を生成し、対応するプリントヘッド23−1に出力する。同様に、制御回路100は、ホストコンピューターからの入力される画像データ等の各種信号に基づいて、制御信号Ctrl−Hとしての制御信号Ctrl−Pi(iは1〜nのいずれか)を生成し、対応するプリントヘッド23−iに出力する。 Further, the control circuit 100 generates a control signal Ctrl-H based on various signals such as image data input from the host computer and outputs the control signal Ctrl-H to the head unit 20. Specifically, the control circuit 100 generates control signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn corresponding to each of the printheads 23-1 to 23-n included in the head unit 20 as control signals Ctrl-H, and corresponds to the control signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn. Output to each of the print heads 23-1 to 23-n. That is, the control circuit 100 generates the control signal Ctrl-P1 as the control signal Ctrl-H based on various signals such as image data input from the host computer, and outputs the control signal Ctrl-P1 to the corresponding printhead 23-1. .. Similarly, the control circuit 100 generates a control signal Ctrl-Pi (i is any one of 1 to n) as a control signal Ctrl-H based on various signals such as image data input from the host computer. , Output to the corresponding printhead 23-i.

また、制御回路100は、駆動信号出力回路50−1〜50−nのそれぞれに対応する駆動制御信号dA1〜dAnを生成し、対応する駆動信号出力回路50−1〜50−nに出力する。駆動信号出力回路50−1〜50−nのそれぞれは、駆動回路51を含む。そして、駆動信号出力回路50−1〜50−nのそれぞれは、入力される駆動制御信号dA1〜dAnに応じた駆動信号COM1〜COMnを生成し、制御信号Ctrl−Hとして、対応するプリントヘッド23−1〜23−nに出力する。 Further, the control circuit 100 generates drive control signals dA1 to dAn corresponding to each of the drive signal output circuits 50-1 to 50-n, and outputs the drive control signals dA1 to dAn to the corresponding drive signal output circuits 50-1 to 50-n. Each of the drive signal output circuits 50-1 to 50-n includes a drive circuit 51. Then, each of the drive signal output circuits 50-1 to 50-n generates drive signals COM1 to COMn corresponding to the input drive control signals dA1 to dAn, and the corresponding printhead 23 is used as the control signal Ctrl-H. Output to -1 to 23-n.

すなわち、制御回路100は、駆動制御信号dA1を生成し対応する駆動信号出力回路50−1に出力する。駆動信号出力回路50−1に含まれる駆動回路51は、入力される駆動制御信号dA1をデジタル/アナログ変換したのち、変換されたアナログ信号をD級増幅することで制御信号Ctrl−Hとしての駆動信号COM1を生成し、対応するプリントヘッド23−1に出力する。同様に、制御回路100は、駆動制御信号dAiを生成し対応する駆動信号出力回路50−iに出力する。駆動信号出力回路50−iに含まれる駆動回路51は、制御回路100から入力される駆動制御信号dAiをデジタル/アナログ変換したのち、変換されたアナログ信号をD級増幅することで制御信号Ctrl−Hとしての駆動信号COMiを生成し、対応するプリントヘッド23−iに出力する。 That is, the control circuit 100 generates the drive control signal dA1 and outputs it to the corresponding drive signal output circuit 50-1. The drive circuit 51 included in the drive signal output circuit 50-1 is driven as a control signal Ctrl-H by digitally / analog-converting the input drive control signal dA1 and then amplifying the converted analog signal in class D. The signal COM1 is generated and output to the corresponding printhead 23-1. Similarly, the control circuit 100 generates a drive control signal dAi and outputs it to the corresponding drive signal output circuit 50-i. The drive circuit 51 included in the drive signal output circuit 50-i digitally / analog-converts the drive control signal dAi input from the control circuit 100, and then a class D-amplifies the converted analog signal to control signal Ctrl-. The drive signal COMi as H is generated and output to the corresponding printhead 23-i.

ここで、駆動信号出力回路50−1のそれぞれに含まれる駆動回路51は、駆動制御信号dA1〜dAnのそれぞれで規定される波形をD級増幅することで駆動信号COM1〜COMnを生成する。したがって、駆動制御信号dA1〜dAnのそれぞれは、対応する駆動信号COM1〜COMnの波形を規定できる信号であればよく、例えば、アナログ信号であってもよい。また、駆動回路51は、駆動制御信号dA1〜dAnのそれぞれで規定される波形を増幅することで駆動信号COM1〜COMnを生成できればよく、A級増幅、B級増幅、又はAB級増幅等の回路を含んでもよい。 Here, the drive circuit 51 included in each of the drive signal output circuits 50-1 generates drive signals COM1 to COMn by class D amplifying the waveforms defined by each of the drive control signals dA1 to dAn. Therefore, each of the drive control signals dA1 to dAn may be any signal that can define the waveforms of the corresponding drive signals COM1 to COMn, and may be, for example, an analog signal. Further, the drive circuit 51 only needs to be able to generate drive signals COM1 to COMn by amplifying the waveforms defined by each of the drive control signals dA1 to dAn, and is a circuit such as class A amplification, class B amplification, or class AB amplification. May include.

また、駆動信号出力回路50−1〜50−nのそれぞれは、駆動信号COM1〜COMnのそれぞれの基準電位を示す例えばグラウンド電位(0V)の基準電圧信号CGND1〜CGNDnを生成し、制御信号Ctrl−Hとして対応するプリントヘッド23−1〜23−nに出力する。すなわち、駆動信号出力回路50−1は、駆動信号COM1の基準電位を示す制御信号Ctrl−Hとしての基準電圧信号CGND1を生成し、対応するプリントヘッド23−1に出力する。同様に、駆動信号出力回路50−iは、駆動信号COMiの基準電位を示す制御信号Ctrl−Hとしての基準電圧信号CGNDiを生成し、対応するプリントヘッド23−iに出力する。 Further, each of the drive signal output circuits 50-1 to 50-n generates reference voltage signals CGND1 to CGNDn of, for example, a ground potential (0 V) indicating the respective reference potentials of the drive signals COM1 to COMn, and the control signal Ctrl- Output to the corresponding printheads 23-1 to 23-n as H. That is, the drive signal output circuit 50-1 generates a reference voltage signal CGND1 as a control signal Ctrl-H indicating the reference potential of the drive signal COM1 and outputs it to the corresponding printhead 23-1. Similarly, the drive signal output circuit 50-i generates a reference voltage signal CGNDi as a control signal Ctrl-H indicating the reference potential of the drive signal COMi, and outputs the reference voltage signal CGNDi to the corresponding printhead 23-i.

なお、駆動信号出力回路50−1〜50−nのそれぞれが出力する基準電圧信号CGND1〜CGNDnの電圧値は、グラウンド電位の信号に限られるものではなく、例えばD
C6V、DC5.5V等の直流電圧の信号であってもよい。
The voltage values of the reference voltage signals CGND1 to CGNDn output by each of the drive signal output circuits 50-1 to 50-n are not limited to the ground potential signal, for example, D.
It may be a signal of a DC voltage such as C6V and DC5.5V.

電源回路110は、高電圧信号VHV、低電圧信号VDD、及びグラウンド信号GNDを生成して出力する。高電圧信号VHVは、例えば電圧値がDC42Vの信号である。また、低電圧信号VDDは、例えば電圧値が3.3Vの信号である。また、グラウンド信号GNDは、高電圧信号VHV及び低電圧信号VDDの基準電位を示す信号であって、例えば電圧値がグラウンド電位(0V)の信号である。高電圧信号VHVは、駆動信号出力回路50−1〜50−nのそれぞれにおける増幅用の電圧として用いられる。また、低電圧信号VDD及びグラウンド信号GNDのそれぞれは、制御機構10における各種構成の電源電圧等に用いられる。 The power supply circuit 110 generates and outputs a high voltage signal VHV, a low voltage signal VDD, and a ground signal GND. The high voltage signal VHV is, for example, a signal having a voltage value of DC42V. Further, the low voltage signal VDD is, for example, a signal having a voltage value of 3.3 V. The ground signal GND is a signal indicating the reference potential of the high voltage signal VHV and the low voltage signal VDD, and is, for example, a signal whose voltage value is the ground potential (0V). The high voltage signal VHV is used as a voltage for amplification in each of the drive signal output circuits 50-1 to 50-n. Further, each of the low voltage signal VDD and the ground signal GND is used for the power supply voltage and the like of various configurations in the control mechanism 10.

また、高電圧信号VHV、低電圧信号VDD、及びグラウンド信号GNDのそれぞれは、ヘッドユニット20に含まれるプリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれにも出力される。ここで、電源回路110が生成する高電圧信号VHV、低電圧信号VDD、及びグラウンド信号GNDのそれぞれの電圧値は、上述したDC42V、DC3.3V、及び0Vに限られるものではない。また、電源回路110は、高電圧信号VHV、低電圧信号VDD、及びグラウンド信号GND以外に複数の電圧値の電圧信号を生成し出力しても良い。 Further, each of the high voltage signal VHV, the low voltage signal VDD, and the ground signal GND is also output to each of the print heads 23-1 to 23-n included in the head unit 20. Here, the respective voltage values of the high voltage signal VHV, the low voltage signal VDD, and the ground signal GND generated by the power supply circuit 110 are not limited to the above-mentioned DC42V, DC3.3V, and 0V. Further, the power supply circuit 110 may generate and output voltage signals having a plurality of voltage values in addition to the high voltage signal VHV, the low voltage signal VDD, and the ground signal GND.

以上のように制御機構10は、ヘッドユニット20が有するプリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれに対して、制御信号Ctrl−Hとして、対応する制御信号Ctrl−P1〜Ctrl−Pn、対応する駆動信号COM1〜COMn、及び対応する基準電圧信号CGND1〜CGNDnを供給すると共に、ヘッドユニット20が有するプリントヘッド23−1〜23−nの電源電圧等に用いられる高電圧信号VHV、低電圧信号VDD、及びグラウンド信号GNDを供給する。 As described above, the control mechanism 10 corresponds to the corresponding control signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn as the control signals Ctrl-H for each of the print heads 23-1 to 23-n of the head unit 20. The high voltage signal VHV and low voltage signal VDD used for the power supply voltage of the print heads 23-1 to 23-n of the head unit 20 while supplying the drive signals COM1 to COMn and the corresponding reference voltage signals CGND1 to CGNDn. , And the ground signal GND.

ここで、図2に示す液体吐出装置1では、制御機構10が1個の制御回路100を有し、1個の制御回路100が、プリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれに対応する制御信号Ctrl−P1〜Ctrl−Pn、駆動信号COM1〜COMn、及び基準電圧信号CGND1〜CGNDnを出力しているとして図示しているが、制御回路100は、複数の集積回路を含んで構成されていてもよい。例えば、制御機構10は、制御回路100として、プリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれに対応する制御信号Ctrl−P1〜Ctrl−Pnを生成するマイクロコントローラー等のプロセッサーを含む集積回路を複数備えてもよい。また、制御機構10は、複数の回路基板及び複数の回路で構成されていてもよい。さらに、制御機構10は、マイクロコントローラー等のプロセッサーの他に、フィルター回路、バッファー回路、中継回路等の複数の回路を含んでもよい。 Here, in the liquid discharge device 1 shown in FIG. 2, the control mechanism 10 has one control circuit 100, and one control circuit 100 controls each of the print heads 23-1 to 23-n. Although it is shown that the signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn, the drive signals COM1 to COMn, and the reference voltage signals CGND1 to CGNDn are output, the control circuit 100 includes a plurality of integrated circuits. May be good. For example, the control mechanism 10 includes, as the control circuit 100, a plurality of integrated circuits including a processor such as a microcontroller that generates control signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn corresponding to each of the printheads 23-1 to 23-n. You may. Further, the control mechanism 10 may be composed of a plurality of circuit boards and a plurality of circuits. Further, the control mechanism 10 may include a plurality of circuits such as a filter circuit, a buffer circuit, and a relay circuit in addition to a processor such as a microcontroller.

ヘッドユニット20は、プリントヘッド23−1〜23−nを含む。プリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれには、制御機構10が出力する制御信号Ctrl−P1〜Ctrl−Pn、駆動信号COM1〜COMn、基準電圧信号CGND1〜CGNDn、高電圧信号VHV、低電圧信号VDD、及びグラウンド信号GNDの内の対応する信号が入力される。 The head unit 20 includes print heads 23-1 to 23-n. The control signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn, the drive signals COM1 to COMn, the reference voltage signals CGND1 to CGNDn, the high voltage signal VHV, and the low voltage are output to the printheads 23-1 to 23-n, respectively. The corresponding signal within the signal VDD and the ground signal GND is input.

また、プリントヘッド23−1〜32−nのそれぞれは、プリントヘッド23−1〜32−nのそれぞれの状態を示す状態情報信号Inf−Hとしての状態情報信号Inf−P1〜Inf−Pnを生成し、制御回路100に出力する。具体的には、プリントヘッド23−1は、プリントヘッド23−1の状態を示す状態情報信号Inf−Hとしての状態情報信号Inf−P1を生成し、制御回路100に出力する。同様に、プリントヘッド23−iは、プリントヘッド23−iの状態を示す状態情報信号Inf−Hとしての状態情報信号Inf−Piを生成し、制御回路100に出力する。 Further, each of the print heads 23-1 to 32-n generates a state information signal Inf-P1 to Inf-Pn as a state information signal Inf-H indicating the respective states of the print heads 23-1 to 32-n. Then, it is output to the control circuit 100. Specifically, the print head 23-1 generates a state information signal Inf-P1 as a state information signal Inf-H indicating the state of the print head 23-1, and outputs the state information signal Inf-P1 to the control circuit 100. Similarly, the print head 23-i generates a state information signal Inf-Pi as a state information signal Inf-H indicating the state of the print head 23-i, and outputs the state information signal Inf-Pi to the control circuit 100.

制御回路100は、入力される状態情報信号Inf−P1〜Inf−Pnに基づいて、プリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれの動作状態を個別に把握することができる。そして、制御回路100は、プリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれの動作状態に応じて、制御信号Ctrl−P1〜Ctrl−Pn、駆動信号COM1〜COMn、及び基準電圧信号CGND1〜CGNDnのそれぞれに補正処理等を施し、当該補正処理が施された制御信号Ctrl−P1〜Ctrl−Pn、駆動信号COM1〜COMn、及び基準電圧信号CGND1〜CGNDnのそれぞれを、対応するプリントヘッド23−1〜23−nに出力する。 The control circuit 100 can individually grasp each operating state of the print heads 23-1 to 23-n based on the input state information signals Inf-P1 to Inf-Pn. Then, the control circuit 100 has control signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn, drive signals COM1 to COMn, and reference voltage signals CGND1 to CGNDn, respectively, according to the respective operating states of the printheads 23-1 to 23-n. The control signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn, the drive signals COM1 to COMn, and the reference voltage signals CGND1 to CGNDn, which have been corrected, are each of the corresponding printheads 23-1 to 23. Output to -n.

ここで、状態情報信号Inf−P1〜Inf−Pnに基づいて制御回路100が実行する補正処理としては、制御信号Ctrl−P1〜Ctrl−Pn、駆動信号COM1〜COMn、及び基準電圧信号CGND1〜CGNDnのそれぞれの電圧値、周波数、パルス幅等の補正に加え、制御信号Ctrl−P1〜Ctrl−Pn、駆動信号COM1〜COMn、及び基準電圧信号CGND1〜CGNDnのそれぞれの出力停止、若しくはプリントヘッド23−1〜23−nのそれぞれを停止させるための制御信号Ctrl−P1〜Ctrl−Pnの出力が含まれる。 Here, as the correction processing executed by the control circuit 100 based on the state information signals Inf-P1 to Inf-Pn, the control signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn, the drive signals COM1 to COMn, and the reference voltage signals CGND1 to CGNDn In addition to the correction of each voltage value, frequency, pulse width, etc., the output of the control signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn, the drive signals COM1 to COMn, and the reference voltage signals CGND1 to CGNDn are stopped, or the printhead 23- The output of the control signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn for stopping each of 1 to 23-n is included.

次に、ヘッドユニット20に含まれるプリントヘッド23−1〜23−nの具体的な電気的構成について図3を用いて説明する。なお、本実施形態においてプリントヘッド23−1〜23−nはいずれも同様の構成である。したがって、以下の説明において、プリントヘッド23−1〜23−nを区別する必要がない場合、プリントヘッド23−1〜23−nを単にプリントヘッド23と称する場合がある。そして、プリントヘッド23に入力される制御信号Ctrl−P1〜Ctrl−Pnを制御信号Ctrl−Pと称し、プリントヘッド23に入力される駆動信号COM1〜COMnを駆動信号COMと称し、プリントヘッド23に入力される基準電圧信号CGND1〜CGNDnを基準電圧信号CGNDと称し、プリントヘッド23から出力される状態情報信号Inf−P1〜Inf−Pnを状態情報信号Inf−Pと称する場合がある。また、駆動信号COMを出力する駆動信号出力回路50−1〜50−nを、駆動信号出力回路50と称し、駆動信号出力回路50に入力される駆動制御信号dA1〜dAnを駆動制御信号dAと称する場合がある。 Next, a specific electrical configuration of the print heads 23-1 to 23-n included in the head unit 20 will be described with reference to FIG. In this embodiment, the print heads 23-1 to 23-n have the same configuration. Therefore, in the following description, when it is not necessary to distinguish the print heads 23-1 to 23-n, the print heads 23-1 to 23-n may be simply referred to as the print head 23. Then, the control signals Ctrl-P1 to Ctrl-Pn input to the printhead 23 are referred to as control signals Ctrl-P, and the drive signals COM1 to COMn input to the printhead 23 are referred to as drive signals COM, and are referred to as drive signals COM to the printhead 23. The input reference voltage signals CGND1 to CGNDn may be referred to as reference voltage signals CGND, and the state information signals Inf-P1 to Inf-Pn output from the printhead 23 may be referred to as state information signals Inf-P. Further, the drive signal output circuits 50-1 to 50-n that output the drive signal COM are referred to as drive signal output circuits 50, and the drive control signals dA1 to dAn input to the drive signal output circuit 50 are referred to as drive control signals dA. Sometimes referred to.

図3は、プリントヘッド23の電気的な構成を示すブロック図である。図3に示すように、制御回路100は、ホストコンピューターからの入力される画像データ等の各種信号に基づいてプリントヘッド23を制御するための制御信号Ctrl−Pとして、デジタルの信号である印刷データ信号SI1〜SIm、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKを生成し、プリントヘッド23に出力する。 FIG. 3 is a block diagram showing an electrical configuration of the print head 23. As shown in FIG. 3, the control circuit 100 is a digital signal as a control signal Clock-P for controlling the printhead 23 based on various signals such as image data input from the host computer. The signals SI1 to SIm, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK are generated and output to the print head 23.

ここで、プリントヘッド23を含みインクを吐出するヘッドユニット20に対して、デジタルの信号である印刷データ信号SI1〜SIm、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKの少なくともいずれかを出力する制御回路100がデジタル信号出力回路の一例であり、印刷データ信号SI1〜SIm、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKの少なくともいずれかがデジタル信号の一例である。 Here, at least one of the digital signals, the print data signals SI1 to SIm, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK, is output to the head unit 20 including the print head 23 and ejecting ink. The control circuit 100 is an example of a digital signal output circuit, and at least one of the print data signals SI1 to SIm, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK is an example of a digital signal.

また、制御機構10が備える駆動信号出力回路50がプリントヘッド23に出力する駆動信号COM及び基準電圧信号CGNDは、制御機構10において分岐された後、プリントヘッド23に出力される。具体的には、駆動信号COMは、制御機構10において後述する駆動信号選択回路200−1〜200−mのそれぞれに対応するm個の駆動信号COM−1〜COM−mに分岐されたのち、プリントヘッド23に出力される。同様に、基準電圧信号CGNDは、制御機構10においてm個の基準電圧信号CGND−1〜CGND
−mに分岐されたのち、プリントヘッド23に出力される。なお、以下の説明において、駆動信号COM−1〜COM−mは、1個の駆動回路51から出力された同じ波形の信号であるとして説明を行うが、駆動信号COM−1〜COM−mは、それぞれが異なる波形であってもよい。この場合、駆動信号出力回路50が複数の駆動回路51を備えてもよい。
Further, the drive signal COM and the reference voltage signal CGND output to the print head 23 by the drive signal output circuit 50 included in the control mechanism 10 are output to the print head 23 after being branched by the control mechanism 10. Specifically, the drive signal COM is branched into m drive signals COM-1 to COM-m corresponding to each of the drive signal selection circuits 200-1 to 200-m described later in the control mechanism 10, and then the drive signal COM is branched. It is output to the print head 23. Similarly, the reference voltage signal CGND has m reference voltage signals CGND-1 to CGND in the control mechanism 10.
After branching to −m, it is output to the print head 23. In the following description, the drive signals COM-1 to COM-m will be described as signals having the same waveform output from one drive circuit 51, but the drive signals COM-1 to COM-m will be described. , Each may have a different waveform. In this case, the drive signal output circuit 50 may include a plurality of drive circuits 51.

プリントヘッド23は、m個の駆動信号選択回路200−1〜200−mと、温度検出回路210と、m個の温度異常検出回路250−1〜250−mと、複数の吐出部600と、診断回路240とを含む。 The print head 23 includes m drive signal selection circuits 200-1 to 200-m, a temperature detection circuit 210, m temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m, a plurality of discharge units 600, and the like. Includes diagnostic circuit 240.

診断回路240には、印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKが入力される。診断回路240は、印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKに基づいて、プリントヘッド23におけるインクの正常な吐出が可能か否かを診断する。換言すれば、診断回路240は、プリントヘッド23−1の異常の有無を診断する。そして、診断回路240は、プリントヘッド23の異常の有無を示す異常信号XHOTを状態情報信号Inf−Pとして出力する。すなわち、プリントヘッド23は、印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKに基づいて、自己診断を行う機能を有する。 The print data signal SI1, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK are input to the diagnostic circuit 240. The diagnostic circuit 240 diagnoses whether or not the ink can be normally ejected from the print head 23 based on the print data signal SI1, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK. In other words, the diagnostic circuit 240 diagnoses the presence or absence of an abnormality in the print head 23-1. Then, the diagnostic circuit 240 outputs an abnormality signal XHOT indicating the presence or absence of an abnormality in the print head 23 as a state information signal Inf-P. That is, the print head 23 has a function of performing self-diagnosis based on the print data signal SI1, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK.

例えば、診断回路240は、入力される印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKのそれぞれの電圧値を検出し、検出した電圧値に基づいて、制御機構10とプリントヘッド23との電気的接続が正常であるか否かを診断してもよい。また、例えば、診断回路240は、印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKが入力されるタイミングを検出し、検出した信号のタイミングに基づいて、プリントヘッド23に入力される印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKの波形が正常であるか否かを診断してもよい。 For example, the diagnostic circuit 240 detects the voltage values of the input print data signal SI1, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK, and based on the detected voltage values, the control mechanism 10 and the print head. You may diagnose whether the electrical connection with 23 is normal. Further, for example, the diagnostic circuit 240 detects the timing at which the print data signal SI1, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK are input, and is input to the print head 23 based on the timing of the detected signal. It may be diagnosed whether or not the waveforms of the print data signal SI1, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK are normal.

以上のように、診断回路240は、入力される印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKが正常であるか否かを検出し、当該検出結果に基づいてプリントヘッド23におけるインクの正常な吐出が可能か否かを診断する。すなわち、診断回路240は、プリントヘッド23の自己診断としてインクの正常な吐出が可能か否かを診断する。そして、診断回路240は、プリントヘッド23に異常が生じていない場合にハイレベル又はローレベルの一方の論理レベルの異常信号XHOTを出力し、プリントヘッド23に異常が生じている場合にハイレベル又はローレベルの他方の論理レベルの異常信号XHOTを出力する。 As described above, the diagnostic circuit 240 detects whether or not the input print data signal SI1, change signal CH, latch signal LAT, and clock signal SCK are normal, and the printhead 23 is based on the detection result. Diagnose whether or not normal ejection of ink is possible. That is, the diagnostic circuit 240 diagnoses whether or not normal ink ejection is possible as a self-diagnosis of the print head 23. Then, the diagnostic circuit 240 outputs an abnormality signal XHOT of one of the high level or low level logic levels when the print head 23 has no abnormality, and outputs the high level or low level abnormality signal XHOT when the print head 23 has an abnormality. Outputs the low-level other logic-level anomaly signal XHOT.

また、診断回路240は、印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKが正常であると診断した場合、チェンジ信号cCH、ラッチ信号cLAT、及びクロック信号cSCKを出力する。ここで、チェンジ信号cCH、ラッチ信号cLAT、及びクロック信号cSCKは、診断回路240に入力されるチェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKと同じ波形の信号であってもよい。また、チェンジ信号cCH、ラッチ信号cLAT、及びクロック信号cSCKは、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKに補正処理を施した波形の信号であってもよい。また、チェンジ信号cCH、ラッチ信号cLAT、及びクロック信号cSCKは、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKに基づいて変換されたチェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKとは異なる波形の信号であってもよい。以上のような診断回路240は、例えば、1又は複数の集積回路(IC:Integrated Circuit)装置を含んで構成される。 Further, the diagnostic circuit 240 outputs the change signal cCH, the latch signal cLAT, and the clock signal cSCK when it is diagnosed that the print data signal SI1, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK are normal. Here, the change signal cCH, the latch signal cLAT, and the clock signal cSCK may be signals having the same waveform as the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK input to the diagnostic circuit 240. Further, the change signal cCH, the latch signal cLAT, and the clock signal cSCK may be signals having a waveform obtained by correcting the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK. Further, the change signal cCH, the latch signal cLAT, and the clock signal cSCK have different waveforms from the change signal CH, the latch signal LAT, and the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK converted based on the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK. It may be a signal of. The diagnostic circuit 240 as described above is configured to include, for example, one or a plurality of integrated circuit (IC) devices.

また、診断回路240に入力される信号のうち印刷データ信号SI1は、プリントヘッド23において分岐されたのち、分岐された一方の信号が診断回路240に入力され、他方の信号が後述する駆動信号選択回路200−1に入力される。印刷データ信号SI1は、ラッチ信号LAT及びチェンジ信号CHと比較して転送レートの高い信号である。印刷データ信号SI1をプリントヘッド23において分岐した後、その一方のみを診断回路240に入力することで、診断回路240の動作に起因して駆動信号選択回路200−1に入力される印刷データ信号SI1の波形に歪が生じる可能性を低減することができる。すなわち、診断回路240におけるプリントヘッド23からのインクの正常な吐出が可能か否かの診断精度を高めることが可能となる。 Further, among the signals input to the diagnostic circuit 240, the print data signal SI1 is branched at the print head 23, and then one of the branched signals is input to the diagnostic circuit 240, and the other signal is a drive signal selection described later. It is input to the circuit 200-1. The print data signal SI1 is a signal having a higher transfer rate than the latch signal LAT and the change signal CH. After branching the print data signal SI1 at the printhead 23, by inputting only one of them to the diagnostic circuit 240, the print data signal SI1 input to the drive signal selection circuit 200-1 due to the operation of the diagnostic circuit 240 It is possible to reduce the possibility of distortion in the waveform of. That is, it is possible to improve the diagnostic accuracy of whether or not the ink can be normally ejected from the print head 23 in the diagnostic circuit 240.

駆動信号選択回路200−1〜200−mのそれぞれは、入力される印刷データ信号SI1〜SIm、クロック信号cSCK、ラッチ信号cLAT、及びチェンジ信号cCHに基づいて、駆動信号COM−1〜COM−mの波形を選択又は非選択とすることで、駆動信号VOUT−1〜VOUT−mを生成する。そして、駆動信号選択回路200−1〜200−mのそれぞれは、生成した駆動信号VOUT−1〜VOUT−mを、対応する吐出部600に含まれる圧電素子60に供給する。圧電素子60は、駆動信号VOUT−1〜VOUT−mが供給されることで変位する。そして、当該変位に応じた量のインクが吐出部600から吐出される。 Each of the drive signal selection circuits 200-1 to 200-m is a drive signal COM-1 to COM-m based on the input print data signals SI1 to SIm, clock signal cSCK, latch signal cLAT, and change signal cCH. Drive signals VOUT-1 to VOUT-m are generated by selecting or not selecting the waveform of. Then, each of the drive signal selection circuits 200-1 to 200-m supplies the generated drive signals VOUT-1 to VOUT-m to the piezoelectric element 60 included in the corresponding discharge unit 600. The piezoelectric element 60 is displaced when the drive signals VOUT-1 to VOUT-m are supplied. Then, an amount of ink corresponding to the displacement is ejected from the ejection unit 600.

具体的には、プリントヘッド23が有する駆動信号選択回路200−1には、駆動信号COM−1、印刷データ信号SI1、ラッチ信号cLAT、チェンジ信号cCH、及びクロック信号cSCKが入力される。そして、駆動信号選択回路200−1は、印刷データ信号SI1、ラッチ信号cLAT、チェンジ信号cCH、及びクロック信号cSCKに基づいて駆動信号COM−1の波形を選択又は非選択することで、駆動信号VOUT−1を生成する。駆動信号VOUT−1は、対応して設けられる吐出部600の圧電素子60の一端に供給される。また、当該圧電素子60の他端には、基準電圧信号CGND−1が供給されている。そして、圧電素子60は、駆動信号VOUT−1と基準電圧信号CGND−1との電位差により変位する。 Specifically, the drive signal COM-1, the print data signal SI1, the latch signal cLAT, the change signal cCH, and the clock signal cSCK are input to the drive signal selection circuit 200-1 included in the print head 23. Then, the drive signal selection circuit 200-1 selects or does not select the waveform of the drive signal COM-1 based on the print data signal SI1, the latch signal cLAT, the change signal cCH, and the clock signal cSCK, so that the drive signal VOUT Generate -1. The drive signal VOUT-1 is supplied to one end of the piezoelectric element 60 of the corresponding discharge unit 600. A reference voltage signal CGND-1 is supplied to the other end of the piezoelectric element 60. Then, the piezoelectric element 60 is displaced due to the potential difference between the drive signal VOUT-1 and the reference voltage signal CGND-1.

同様に、プリントヘッド23が有する駆動信号選択回路200−j(jは1〜mのいずれか)には、駆動信号COMj、印刷データ信号SIj、ラッチ信号cLAT、チェンジ信号cCH、及びクロック信号cSCKが入力される。そして、駆動信号選択回路200−iは、印刷データ信号SIj、ラッチ信号cLAT、チェンジ信号cCH、及びクロック信号cSCKに基づいて駆動信号COM−jの波形を選択又は非選択することで、駆動信号VOUT−jを生成し出力する。駆動信号VOUT−jは、対応して設けられる吐出部600の圧電素子60の一端に供給される。また、当該圧電素子60の他端には、基準電圧信号CGND−jが供給されている。そして、圧電素子60は、駆動信号VOUT−jと基準電圧信号CGND−jとの電位差により変位する。以上に説明したプリントヘッド23が有する駆動信号選択回路200−1〜200−iのそれぞれは、例えば、集積回路装置として構成されている。 Similarly, the drive signal selection circuit 200-j (j is any of 1 to m) included in the print head 23 includes a drive signal COMj, a print data signal SIj, a latch signal cLAT, a change signal cCH, and a clock signal cSCK. Entered. Then, the drive signal selection circuit 200-i selects or does not select the waveform of the drive signal COM-j based on the print data signal SIj, the latch signal cLAT, the change signal cCH, and the clock signal cSCK, so that the drive signal VOUT Generates -j and outputs it. The drive signal VOUT-j is supplied to one end of the piezoelectric element 60 of the corresponding discharge unit 600. A reference voltage signal CGND-j is supplied to the other end of the piezoelectric element 60. Then, the piezoelectric element 60 is displaced due to the potential difference between the drive signal VOUT-j and the reference voltage signal CGND-j. Each of the drive signal selection circuits 200-1 to 200-i included in the printhead 23 described above is configured as, for example, an integrated circuit device.

温度検出回路210は不図示のサーミスター等の温度センサーを含む。当該温度センサーは、プリントヘッド23の温度を検出する。そして、温度検出回路210は、プリントヘッド23の温度情報を含むアナログの信号である温度信号THを生成し、状態情報信号Inf−Pとして制御回路100に出力する。 The temperature detection circuit 210 includes a temperature sensor such as a thermistor (not shown). The temperature sensor detects the temperature of the print head 23. Then, the temperature detection circuit 210 generates a temperature signal TH, which is an analog signal including the temperature information of the print head 23, and outputs the temperature signal TH as a state information signal Inf-P to the control circuit 100.

温度異常検出回路250−1〜250−mは、駆動信号選択回路200−1〜200−mのそれぞれに対応して設けられている。そして、温度異常検出回路250−1〜250−mのそれぞれは、対応する駆動信号選択回路200−1〜200−mの温度異常の有無を診断し、対応する駆動信号選択回路200−1〜200−mの温度が異常であるか否か
を示すデジタルの異常信号cXHOTを出力する。具体的には、温度異常検出回路250−1〜250−mのそれぞれが、対応する駆動信号選択回路200−1〜200−mの温度が異常であるか否かを診断する。そして、温度異常検出回路250−1〜250−mのそれぞれは、対応する駆動信号選択回路200−1〜200−mの温度が正常であると判断した場合、Hレベルの異常信号cXHOTを生成し診断回路240に出力する。また、温度異常検出回路250−1〜250−mのそれぞれは、対応する駆動信号選択回路200−1〜200−mの温度が異常であると判断した場合、Lレベルの異常信号XHOTを生成し診断回路240に出力する。なお、異常信号cXHOTの論理レベルは一例であり、温度異常検出回路250−1〜250−mは、プリントヘッド23の温度が正常であると判断した場合にLレベルの異常信号cXHOTを生成し、プリントヘッド23の温度が異常であると判断した場合にHレベルの異常信号cXHOTを生成してもよい。
The temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m are provided corresponding to the drive signal selection circuits 200-1 to 200-m, respectively. Then, each of the temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m diagnoses the presence or absence of the temperature abnormality of the corresponding drive signal selection circuits 200-1 to 200-m, and the corresponding drive signal selection circuits 200-1 to 200. A digital abnormality signal cXHOT indicating whether or not the temperature of −m is abnormal is output. Specifically, each of the temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m diagnoses whether or not the temperature of the corresponding drive signal selection circuit 200-1 to 200-m is abnormal. Then, each of the temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m generates an H level abnormality signal cXHOT when it is determined that the temperature of the corresponding drive signal selection circuit 200-1 to 200-m is normal. Output to the diagnostic circuit 240. Further, each of the temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m generates an L-level abnormality signal XHOT when it is determined that the temperature of the corresponding drive signal selection circuit 200-1 to 200-m is abnormal. Output to the diagnostic circuit 240. The logic level of the abnormality signal cXHOT is an example, and the temperature abnormality detection circuit 250-1 to 250-m generates an L-level abnormality signal cXHOT when it is determined that the temperature of the print head 23 is normal. When it is determined that the temperature of the print head 23 is abnormal, an H level abnormality signal cXHOT may be generated.

診断回路240は、入力される異常信号cXHOTの論理レベルに応じて、駆動信号選択回路200−1〜200−mの温度が正常であるか否かを診断する。そして、診断回路240は、駆動信号選択回路200−1〜200−mの温度が正常である場合、ハイレベル、又はローレベルの一方の論理レベルの異常信号XHOTを制御回路100に出力し、駆動信号選択回路200−1〜200−mの温度が正常でない場合、ハイレベル、又はローレベルの他方の論理レベルの異常信号XHOTを制御回路100に出力する。すなわち、診断回路240は、入力される異常信号cXHOTの論理レベルに基づいてプリントヘッド23の異常を判定し、判定結果に応じた異常信号XHOTを状態情報信号Inf−Pとして出力する。なお、診断回路240は、入力される異常信号cXHOTを異常信号XHOTとして出力してもよい。 The diagnostic circuit 240 diagnoses whether or not the temperature of the drive signal selection circuits 200-1 to 200-m is normal according to the logic level of the input abnormal signal cXHOT. Then, when the temperature of the drive signal selection circuits 200-1 to 200-m is normal, the diagnostic circuit 240 outputs an abnormal signal XHOT of one of the high level or low level logic levels to the control circuit 100 and drives it. When the temperature of the signal selection circuits 200-1 to 200-m is not normal, the abnormal signal XHOT of the other logic level of the high level or the low level is output to the control circuit 100. That is, the diagnostic circuit 240 determines the abnormality of the print head 23 based on the logic level of the input abnormality signal cXHOT, and outputs the abnormality signal XHOT according to the determination result as the state information signal Inf-P. The diagnostic circuit 240 may output the input abnormal signal cXHOT as the abnormal signal XHOT.

制御回路100は、入力される温度信号TH及び異常信号XHOTに応じて、液体吐出装置1の動作の停止、駆動信号COMの波形の補正等の各種処理を行う。すなわち、異常信号XHOTは、プリントヘッド23及び駆動信号選択回路200−1〜200−mの異常の有無を示す異常信号の一例である。これにより、吐出部600からのインクの吐出精度を高めることができると共に、印刷状態におけるプリントヘッド23及び駆動信号選択回路200−1〜200−mの動作異常や故障等を未然に防ぐことができる。すなわち、温度異常検出回路250−1〜250−mが行うプリントヘッド23及び駆動信号選択回路200−1〜200−mの温度が異常であるか否かの診断も、プリントヘッド23の自己診断の一つである。なお、温度異常検出回路250−1〜250−mのそれぞれは、集積回路装置として構成されても良い。また、上述の通り、温度異常検出回路250−1〜250−mのそれぞれは、駆動信号選択回路200−1〜200−mのそれぞれに対応して設けられている。そのため、駆動信号選択回路200−1〜200−mのそれぞれと、対応する温度異常検出回路250−1〜250−mとが、1つの集積回路装置として構成されても良い。 The control circuit 100 performs various processes such as stopping the operation of the liquid discharge device 1 and correcting the waveform of the drive signal COM according to the input temperature signal TH and the abnormality signal XHOT. That is, the abnormality signal XHOT is an example of an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the print head 23 and the drive signal selection circuits 200-1 to 200-m. As a result, the accuracy of ink ejection from the ejection unit 600 can be improved, and operation abnormalities and failures of the print head 23 and the drive signal selection circuits 200-1 to 200-m in the printed state can be prevented. .. That is, the diagnosis of whether or not the temperature of the print head 23 and the drive signal selection circuit 200-1 to 200-m performed by the temperature abnormality detection circuit 250-1 to 250-m is abnormal is also a self-diagnosis of the print head 23. It is one. Each of the temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m may be configured as an integrated circuit device. Further, as described above, each of the temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m is provided corresponding to each of the drive signal selection circuits 200-1 to 200-m. Therefore, each of the drive signal selection circuits 200-1 to 200-m and the corresponding temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m may be configured as one integrated circuit device.

以上のように、本実施形態における液体吐出装置1は、制御機構10とプリントヘッド23−1〜23−nを有するヘッドユニット20とを備える。制御機構10は、制御信号Ctrl−P1として、プリントヘッド23−1に対して、印刷データ信号SI1〜SIm、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKと、駆動信号COM−1〜COM−mを含む駆動信号COM1と、基準電圧信号CGND−1〜CGND−mを含む基準電圧信号CGND1とを出力する。プリントヘッド23−1は、入力される制御信号Ctrl−P1、駆動信号COM1、及び基準電圧信号CGND1に基づいて媒体Mにインクを吐出する。 As described above, the liquid discharge device 1 in the present embodiment includes a control mechanism 10 and a head unit 20 having print heads 23-1 to 23-n. The control mechanism 10 serves as a control signal Ctrl-P1 with respect to the print data signal SI1 to SIm, the change signal CH, the latch signal LAT, the clock signal SCK, and the drive signals COM-1 to COM-. The drive signal COM1 including m and the reference voltage signal CGND1 including the reference voltage signals CGND-1 to CGND-m are output. The print head 23-1 ejects ink to the medium M based on the input control signal Ctrl-P1, the drive signal COM1, and the reference voltage signal CGND1.

同様に、制御機構10は、制御信号Ctrl−Piとして、プリントヘッド23−iに対して、印刷データ信号SI1〜SIm、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKと、駆動信号COM−1〜COM−mを含む駆動信号COMiと、基準
電圧信号CGND−1〜CGND−mを含む基準電圧信号CGNDiとを出力する。プリントヘッド23−iは、入力される制御信号Ctrl−Pi、駆動信号COMi、及び基準電圧信号CGNDiに基づいて媒体Mにインクを吐出する。これにより、搬送機構40によって搬送さる媒体Mの所望の位置にインクが着弾し、媒体Mに所望の画像が形成される。
Similarly, the control mechanism 10 uses the print data signal SI1 to SIm, the change signal CH, the latch signal LAT, the clock signal SCK, and the drive signal COM-1 as the control signal Ctrl-Pi for the printhead 23-i. The drive signal COMi including ~ COM-m and the reference voltage signal CGNDi including the reference voltage signals CGND-1 to CGND-m are output. The print head 23-i ejects ink to the medium M based on the input control signal Ctrl-Pi, the drive signal COMi, and the reference voltage signal CGNDi. As a result, the ink lands at a desired position of the medium M transported by the transport mechanism 40, and a desired image is formed on the medium M.

ここで、駆動信号選択回路200−1〜200−nは、同様の回路構成を有する。そのため、以下の説明において、駆動信号選択回路200−1〜200−nを区別する必要がない場合、駆動信号選択回路200と称する場合がある。この場合において、駆動信号選択回路200は、印刷データ信号SIに基づいて、駆動信号COMの波形を選択することで、対応する圧電素子60に供給する駆動信号VOUTを生成するとして説明を行う。 Here, the drive signal selection circuits 200-1 to 200-n have the same circuit configuration. Therefore, in the following description, when it is not necessary to distinguish between the drive signal selection circuits 200-1 to 200-n, the drive signal selection circuit 200 may be referred to. In this case, the drive signal selection circuit 200 will be described as generating a drive signal VOUT to be supplied to the corresponding piezoelectric element 60 by selecting the waveform of the drive signal COM based on the print data signal SI.

1.2.2 駆動信号選択回路の電気的構成
次に駆動信号選択回路200の電気的構成について説明する。駆動信号選択回路200の電気的構成を説明するにあたり、まず駆動信号選択回路200に入力される駆動信号COMの波形の一例、及び駆動信号COMに基づいて生成される駆動信号VOUTの波形の一例について説明する。
1.2.2 Electrical configuration of drive signal selection circuit Next, the electrical configuration of the drive signal selection circuit 200 will be described. In explaining the electrical configuration of the drive signal selection circuit 200, first, an example of the waveform of the drive signal COM input to the drive signal selection circuit 200 and an example of the waveform of the drive signal VOUT generated based on the drive signal COM will be described. explain.

図4は、駆動信号COMの波形の一例を示す図である。図4に示すように、駆動信号COMは、ラッチ信号LATが立ち上がってからチェンジ信号CHが立ち上がるまでの期間T1に配置された台形波形Adp1と、期間T1の後、次にチェンジ信号CHが立ち上がるまでの期間T2に配置された台形波形Adp2と、期間T2の後、次にラッチ信号LATが立ち上がるまでの期間T3に配置された台形波形Adp3とを連続させた波形である。そして、台形波形Adp1が、圧電素子60の一端に供給された場合、当該圧電素子60に対応する吐出部600から、中程度の量のインクが吐出される。また、台形波形Adp2が、圧電素子60の一端に供給された場合、当該圧電素子60に対応する吐出部600から、中程度の量よりも少ない小程度の量のインクが吐出される。また、台形波形Adp3が圧電素子60の一端に供給された場合、当該圧電素子60に対応する吐出部600からインクは吐出されない。ここで、台形波形Adp3は、吐出部600のノズル開孔部付近のインクを微振動させて、インク粘度の増大を防止するための波形である。 FIG. 4 is a diagram showing an example of the waveform of the drive signal COM. As shown in FIG. 4, the drive signal COM includes a trapezoidal waveform Adp1 arranged in the period T1 from the rise of the latch signal LAT to the rise of the change signal CH, and after the period T1 until the next change signal CH rises. This is a continuous waveform of the trapezoidal waveform Adp2 arranged in the period T2 and the trapezoidal waveform Adp3 arranged in the period T3 after the period T2 until the next latch signal LAT rises. Then, when the trapezoidal waveform Adp1 is supplied to one end of the piezoelectric element 60, a medium amount of ink is ejected from the ejection unit 600 corresponding to the piezoelectric element 60. Further, when the trapezoidal waveform Adp2 is supplied to one end of the piezoelectric element 60, a small amount of ink, which is less than a medium amount, is ejected from the ejection unit 600 corresponding to the piezoelectric element 60. Further, when the trapezoidal waveform Adp3 is supplied to one end of the piezoelectric element 60, the ink is not ejected from the ejection unit 600 corresponding to the piezoelectric element 60. Here, the trapezoidal waveform Adp3 is a waveform for slightly vibrating the ink in the vicinity of the nozzle opening portion of the ejection portion 600 to prevent an increase in ink viscosity.

ここで、図4に示すラッチ信号LATが立ち上がってから、次にラッチ信号LATが立ち上がるまでの周期Taが、媒体Mに新たなドットを形成する印刷周期に相当する。すなわち、ラッチ信号LATは、インクの吐出タイミングを規定する信号でもある。換言すれば、ラッチ信号LATは、プリントヘッド23の自己診断を行うための信号と、インクの吐出タイミングを規定する信号とを兼ねる。また、チェンジ信号CHは、駆動信号COMに含まれる台形波形Adp1,Adp2,Adp3の波形切替タイミングを規定する信号でもある。換言すれば、チェンジ信号CHは、プリントヘッド23の自己診断を行うための信号と、駆動信号COMの波形切替タイミングを規定する信号とを兼ねる。 Here, the period Ta from the rise of the latch signal LAT shown in FIG. 4 to the rise of the next latch signal LAT corresponds to the printing cycle for forming new dots on the medium M. That is, the latch signal LAT is also a signal that defines the ink ejection timing. In other words, the latch signal LAT also serves as a signal for performing self-diagnosis of the print head 23 and a signal for defining the ink ejection timing. The change signal CH is also a signal that defines the waveform switching timing of the trapezoidal waveforms Adp1, Adp2, and Adp3 included in the drive signal COM. In other words, the change signal CH also serves as a signal for performing self-diagnosis of the printhead 23 and a signal for defining the waveform switching timing of the drive signal COM.

なお、台形波形Adp1,Adp2,Adp3のそれぞれの開始タイミング及び終了タイミングでの電圧は、いずれも電圧Vcで共通である。すなわち、台形波形Adp1,Adp2,Adp3は、それぞれが電圧Vcで開始し電圧Vcで終了する波形となっている。なお、駆動信号COMは、周期Taにおいて、1つ又は2つの台形波形が連続した波形の信号であってもよく、また、4つ以上の台形波形が連続した波形の信号であってもよい。 The voltage at the start timing and the end timing of the trapezoidal waveforms Adp1, Adp2, and Adp3 are all common to the voltage Vc. That is, the trapezoidal waveforms Adp1, Adp2, and Adp3 are waveforms that start at a voltage Vc and end at a voltage Vc, respectively. The drive signal COM may be a signal having a continuous waveform of one or two trapezoidal waveforms in the period Ta, or may be a signal having a continuous waveform of four or more trapezoidal waveforms.

図5は、「大ドット」、「中ドット」、「小ドット」、及び「非記録」のそれぞれに対応する駆動信号VOUTの波形の一例を示す図である。 FIG. 5 is a diagram showing an example of the waveform of the drive signal VOUT corresponding to each of the “large dot”, “medium dot”, “small dot”, and “non-recording”.

図5に示すように、「大ドット」に対応する駆動信号VOUTは、周期Taにおいて、期間T1に配置された台形波形Adp1と、期間T2に配置された台形波形Adp2と、期間T3に配置された電圧Vcで一定の電圧波形とを連続させた波形となっている。この駆動信号VOUTが圧電素子60の一端に供給された場合、周期Taにおいて、当該圧電素子60に対応した吐出部600から、中程度の量のインクと小程度の量のインクとが吐出される。よって、媒体Mには、それぞれのインクが着弾し合体することで大ドットが形成される。 As shown in FIG. 5, the drive signal VOUT corresponding to the “large dot” is arranged in the trapezoidal waveform Adp1 arranged in the period T1, the trapezoidal waveform Adp2 arranged in the period T2, and the period T3 in the period Ta. It is a waveform that is continuous with a constant voltage waveform at the voltage Vc. When this drive signal VOUT is supplied to one end of the piezoelectric element 60, a medium amount of ink and a small amount of ink are ejected from the ejection unit 600 corresponding to the piezoelectric element 60 in the cycle Ta. .. Therefore, large dots are formed on the medium M by landing and coalescing the respective inks.

「中ドット」に対応する駆動信号VOUTは、周期Taにおいて、期間T1に配置された台形波形Adp1と、期間T2,T3に配置された電圧Vcで一定の電圧波形とを連続させた波形となっている。この駆動信号VOUTが圧電素子60の一端に供給された場合、周期Taにおいて、当該圧電素子60に対応した吐出部600から、中程度の量のインクが吐出される。よって、媒体Mには、このインクが着弾して中ドットが形成される。 The drive signal VOUT corresponding to the “medium dot” is a waveform in which the trapezoidal waveform Adp1 arranged in the period T1 and the constant voltage waveform in the voltage Vc arranged in the periods T2 and T3 are continuous in the period Ta. ing. When this drive signal VOUT is supplied to one end of the piezoelectric element 60, a medium amount of ink is ejected from the ejection unit 600 corresponding to the piezoelectric element 60 in the period Ta. Therefore, the ink lands on the medium M to form medium dots.

「小ドット」に対応する駆動信号VOUTは、周期Taにおいて、期間T1,T3に配置された電圧Vcで一定の電圧波形と、期間T2に配置された台形波形Adp2とを連続させた波形となっている。この駆動信号VOUTが圧電素子60の一端に供給された場合、周期Taにおいて、当該圧電素子60に対応した吐出部600から、小程度の量のインクが吐出される。よって、媒体Mには、このインクが着弾して小ドットが形成される。 The drive signal VOUT corresponding to the "small dot" is a waveform in which a constant voltage waveform at the voltage Vc arranged in the periods T1 and T3 and a trapezoidal waveform Adp2 arranged in the period T2 are continuous in the period Ta. ing. When this drive signal VOUT is supplied to one end of the piezoelectric element 60, a small amount of ink is ejected from the ejection unit 600 corresponding to the piezoelectric element 60 in the period Ta. Therefore, the ink lands on the medium M to form small dots.

「非記録」に対応する駆動信号VOUTは、周期Taにおいて、期間T1,T2に配置された電圧Vcで一定の電圧波形と、期間T3に配置された台形波形Adp3とを連続させた波形となっている。この駆動信号VOUTが圧電素子60の一端に供給された場合、周期Taにおいて、当該圧電素子60に対応した吐出部600のノズル開孔部付近のインクが微振動するのみで、インクは吐出されない。よって、媒体Mには、インクが着弾せずドットが形成されない。 The drive signal VOUT corresponding to "non-recording" is a waveform in which a constant voltage waveform at the voltage Vc arranged in the periods T1 and T2 and a trapezoidal waveform Adp3 arranged in the period T3 are continuous in the period Ta. ing. When this drive signal VOUT is supplied to one end of the piezoelectric element 60, the ink in the vicinity of the nozzle opening portion of the ejection portion 600 corresponding to the piezoelectric element 60 only slightly vibrates in the cycle Ta, and the ink is not ejected. Therefore, the ink does not land on the medium M and no dots are formed.

ここで、電圧Vcで一定の電圧波形とは、駆動信号VOUTとして台形波形Adp1,Adp2,Adp3のいずれも選択されていない場合において、直前の電圧Vcが圧電素子60の容量成分により保持された電圧からなる波形である。そのため、駆動信号VOUTとして台形波形Adp1,Adp2,Adp3のいずれも選択されていない場合、電圧Vcで一定の電圧波形が駆動信号VOUTとして圧電素子60に供給される。 Here, the constant voltage waveform at the voltage Vc is the voltage at which the immediately preceding voltage Vc is held by the capacitance component of the piezoelectric element 60 when none of the trapezoidal waveforms Adp1, Adp2, and Adp3 is selected as the drive signal VOUT. It is a waveform consisting of. Therefore, when none of the trapezoidal waveforms Adp1, Adp2, and Adp3 is selected as the drive signal VOUT, a constant voltage waveform at the voltage Vc is supplied to the piezoelectric element 60 as the drive signal VOUT.

なお、図4及び図5に示した駆動信号COM及び駆動信号VOUTはあくまでも一例であり、プリントヘッド23に供給されるインクの物性、及び媒体Mの材質、搬送速度等に応じて、様々な波形の組み合わせが用いられてもよい。 The drive signal COM and the drive signal VOUT shown in FIGS. 4 and 5 are merely examples, and have various waveforms depending on the physical characteristics of the ink supplied to the print head 23, the material of the medium M, the transport speed, and the like. Combination of may be used.

次に、駆動信号選択回路200の構成及び動作について図6〜図9を用いて説明する。図6は、駆動信号選択回路200の構成を示す図である。図6に示すように、駆動信号選択回路200は、選択制御回路220及び複数の選択回路230を含む。 Next, the configuration and operation of the drive signal selection circuit 200 will be described with reference to FIGS. 6 to 9. FIG. 6 is a diagram showing the configuration of the drive signal selection circuit 200. As shown in FIG. 6, the drive signal selection circuit 200 includes a selection control circuit 220 and a plurality of selection circuits 230.

選択制御回路220には、印刷データ信号SI、ラッチ信号cLAT、チェンジ信号cCH、及びクロック信号cSCKが入力される。また、選択制御回路220には、シフトレジスター(S/R)222とラッチ回路224とデコーダー226との組が、p個の吐出部600の各々に対応して設けられている。すなわち、駆動信号選択回路200は、対応する吐出部600の総数と同じp個のシフトレジスター222とラッチ回路224とデコーダー226との組を含む。ここで、印刷データ信号SIは、駆動信号COMに含まれる台形波形Adp1,Adp2,Adp3の波形選択を規定する信号でもある。すなわち、印刷データ信号SIの内の印刷データ信号SI1は、プリントヘッド23の自己診断を行うための信号と、駆動信号COMの波形選択を規定する信号とを兼ねる。また、クロッ
ク信号SCK及びクロック信号cSCKは、印刷データ信号SIが選択制御回路220に入力されるタイミングを規定する。すなわち、クロック信号SCKは、プリントヘッド23の自己診断を行うための信号と、印刷データ信号SIを入力するためのクロック信号SCKとを兼ねる。
The print data signal SI, the latch signal cLAT, the change signal cCH, and the clock signal cSCK are input to the selection control circuit 220. Further, the selection control circuit 220 is provided with a pair of a shift register (S / R) 222, a latch circuit 224, and a decoder 226 corresponding to each of the p discharge units 600. That is, the drive signal selection circuit 200 includes a set of p shift registers 222, a latch circuit 224, and a decoder 226, which is the same as the total number of the corresponding discharge units 600. Here, the print data signal SI is also a signal that defines the waveform selection of the trapezoidal waveforms Adp1, Adp2, and Adp3 included in the drive signal COM. That is, the print data signal SI1 in the print data signal SI also serves as a signal for performing self-diagnosis of the printhead 23 and a signal for defining the waveform selection of the drive signal COM. Further, the clock signal SCK and the clock signal cSCK define the timing at which the print data signal SI is input to the selection control circuit 220. That is, the clock signal SCK also serves as a signal for performing self-diagnosis of the print head 23 and a clock signal SCK for inputting the print data signal SI.

具体的には、印刷データ信号SIは、クロック信号SCKに同期した信号であって、p個の吐出部600の各々に対して、「大ドット」、「中ドット」、「小ドット」、及び「非記録」のいずれかを選択するための2ビットの印刷データ[SIH,SIL]を含む、合計2pビットの信号である。印刷データ信号SIは、吐出部600に対応して、印刷データ信号SIに含まれる2ビット分の印刷データ[SIH,SIL]毎に、シフトレジスター222に保持される。具体的には、吐出部600に対応したp段のシフトレジスター222が互いに縦続接続されると共に、シリアルで入力された印刷データ信号SIが、クロック信号cSCKに従って順次後段に転送される。なお、図6では、シフトレジスター222を区別するために、印刷データ信号SIが入力される上流側から順番に1段、2段、…、p段と表記している。ここで、印刷データ信号SIは、2ビット分の印刷データ[SIH,SIL]の内、p個の吐出部600の各々に対応する印刷データ[SIH]をシリアルに含み、p個の吐出部600の各々に対応する印刷データ[SIH]の後、p個の吐出部600の各々に対応する印刷データ[SIL]をシリアルに含む信号であってもよい。 Specifically, the print data signal SI is a signal synchronized with the clock signal SCK, and is a “large dot”, a “medium dot”, a “small dot”, and a “small dot” for each of the p ejection units 600. It is a signal of a total of 2 pbits including 2-bit print data [SIH, SIL] for selecting any of "non-recording". The print data signal SI is held in the shift register 222 for each of the two bits of print data [SIH, SIL] included in the print data signal SI corresponding to the ejection unit 600. Specifically, the shift registers 222 of the p-stage corresponding to the ejection unit 600 are vertically connected to each other, and the serially input print data signal SI is sequentially transferred to the subsequent stage according to the clock signal cSK. In addition, in FIG. 6, in order to distinguish the shift register 222, it is described as 1st stage, 2nd stage, ..., P stage in order from the upstream side where the print data signal SI is input. Here, the print data signal SI serially includes the print data [SIH] corresponding to each of the p discharge units 600 among the print data [SIH, SIL] for 2 bits, and the p discharge units 600. After the print data [SIH] corresponding to each of the above, the signal may be a signal serially containing the print data [SIL] corresponding to each of the p ejection units 600.

p個のラッチ回路224の各々は、p個のシフトレジスター222の各々で保持された2ビットの印刷データ[SIH,SIL]をラッチ信号cLATの立ち上がりでラッチする。 Each of the p latch circuits 224 latches the 2-bit print data [SIH, SIL] held by each of the p shift registers 222 at the rising edge of the latch signal cLAT.

p個のデコーダー226の各々は、p個のラッチ回路224の各々によってラッチされた2ビットの印刷データ[SIH,SIL]をデコードする。そして、デコーダー226は、ラッチ信号cLATとチェンジ信号cCHとで規定される期間T1,T2,T3毎に選択信号Sを出力する。 Each of the p decoders 226 decodes the 2-bit print data [SIH, SIL] latched by each of the p latch circuits 224. Then, the decoder 226 outputs the selection signal S for each period T1, T2, T3 defined by the latch signal cLAT and the change signal cCH.

図7は、デコーダー226におけるデコード内容を示す図である。デコーダー226は、ラッチされた2ビットの印刷データ[SIH,SIL]に従い選択信号Sを出力する。例えば、デコーダー226は、2ビットの印刷データ[SIH,SIL]が[1,0]の場合、選択信号Sの論理レベルを、期間T1,T2,T3のそれぞれにおいてH,H,Lレベルとして出力する。 FIG. 7 is a diagram showing the contents of decoding in the decoder 226. The decoder 226 outputs the selection signal S according to the latched 2-bit print data [SIH, SIL]. For example, when the 2-bit print data [SIH, SIL] is [1,0], the decoder 226 outputs the logic level of the selection signal S as H, H, L levels in each of the periods T1, T2, and T3. To do.

選択回路230は、吐出部600のそれぞれに対応して設けられている。すなわち、駆動信号選択回路200が有する選択回路230の数は、対応する吐出部600の総数と同じp個である。図8は、吐出部600の1個分に対応する選択回路230の構成を示す図である。図8に示すように、選択回路230は、NOT回路であるインバーター232及びトランスファーゲート234を有する。 The selection circuit 230 is provided corresponding to each of the discharge portions 600. That is, the number of selection circuits 230 included in the drive signal selection circuit 200 is p, which is the same as the total number of the corresponding discharge units 600. FIG. 8 is a diagram showing a configuration of a selection circuit 230 corresponding to one discharge unit 600. As shown in FIG. 8, the selection circuit 230 has an inverter 232 and a transfer gate 234 which are NOT circuits.

選択信号Sは、トランスファーゲート234において丸印が付されていない正制御端に入力される一方で、インバーター232によって論理反転されて、トランスファーゲート234において丸印が付された負制御端に入力される。また、トランスファーゲート234の入力端には、駆動信号COMが供給される。具体的には、トランスファーゲート234は、選択信号SがHレベルの場合、入力端と出力端との間を導通(オン)とし、選択信号SがLレベルの場合、入力端と出力端との間を非導通(オフ)とする。そして、トランスファーゲート234の出力端から駆動信号VOUTが出力される。 The selection signal S is input to the positive control end not marked with a circle at the transfer gate 234, while is logically inverted by the inverter 232 and input to the negative control end marked with a circle at the transfer gate 234. To. Further, a drive signal COM is supplied to the input end of the transfer gate 234. Specifically, the transfer gate 234 makes the input end and the output end conductive (ON) when the selection signal S is H level, and when the selection signal S is L level, the input end and the output end are connected. The interval is non-conducting (off). Then, the drive signal VOUT is output from the output end of the transfer gate 234.

ここで、図9を用いて、駆動信号選択回路200の動作について説明する。図9は、駆
動信号選択回路200の動作を説明するための図である。印刷データ信号SIは、クロック信号cSCKに同期してシリアルで入力されて、吐出部600に対応するシフトレジスター222において順次転送される。そして、クロック信号cSCKの入力が停止すると、各シフトレジスター222には、吐出部600の各々に対応した2ビットの印刷データ[SIH,SIL]が保持される。なお、印刷データ信号SIは、シフトレジスター222のp段、…、2段、1段の吐出部600に対応した順に入力される。
Here, the operation of the drive signal selection circuit 200 will be described with reference to FIG. FIG. 9 is a diagram for explaining the operation of the drive signal selection circuit 200. The print data signal SI is serially input in synchronization with the clock signal cSKK, and is sequentially transferred in the shift register 222 corresponding to the discharge unit 600. Then, when the input of the clock signal cSCK is stopped, the 2-bit print data [SIH, SIL] corresponding to each of the ejection units 600 is held in each shift register 222. The print data signal SI is input in the order corresponding to the p-stage, ..., 2-stage, and 1-stage discharge unit 600 of the shift register 222.

そして、ラッチ信号cLATが立ち上がると、ラッチ回路224のそれぞれは、シフトレジスター222に保持されている2ビットの印刷データ[SIH,SIL]を一斉にラッチする。なお、図9において、LT1、LT2、…、LTpは、1段、2段、…、p段のシフトレジスター222に対応するラッチ回路224によってラッチされた2ビットの印刷データ[SIH,SIL]を示す。 Then, when the latch signal cLAT rises, each of the latch circuits 224 latches the 2-bit print data [SIH, SIL] held in the shift register 222 all at once. In FIG. 9, LT1, LT2, ..., LTp are 2-bit print data [SIH, SIL] latched by the latch circuit 224 corresponding to the shift register 222 of the 1st stage, 2nd stage, ..., P stage. Shown.

デコーダー226は、ラッチされた2ビットの印刷データ[SIH,SIL]で規定されるドットのサイズに応じて、期間T1,T2,T3のそれぞれにおいて、選択信号Sの論理レベルを図7に示す内容で出力する。 The decoder 226 shows the logic level of the selection signal S in each of the periods T1, T2, and T3 according to the dot size defined by the latched 2-bit print data [SIH, SIL]. Output with.

具体的には、デコーダー226は、印刷データ[SIH,SIL]が[1,1]の場合、選択信号Sを期間T1,T2,T3においてH,H,Lレベルとする。この場合、選択回路230は、期間T1において台形波形Adp1を選択し、期間T2において台形波形Adp2を選択し、期間T3において台形波形Adp3を選択しない。その結果、図5に示した「大ドット」に対応する駆動信号VOUTが生成される。 Specifically, when the print data [SIH, SIL] is [1,1], the decoder 226 sets the selection signal S to the H, H, L levels in the periods T1, T2, and T3. In this case, the selection circuit 230 selects the trapezoidal waveform Adp1 in the period T1, selects the trapezoidal waveform Adp2 in the period T2, and does not select the trapezoidal waveform Adp3 in the period T3. As a result, the drive signal VOUT corresponding to the "large dot" shown in FIG. 5 is generated.

また、デコーダー226は、印刷データ[SIH,SIL]が[1,0]の場合、選択信号Sを期間T1,T2,T3においてH,L,Lレベルとする。この場合、選択回路230は、期間T1において台形波形Adp1を選択し、期間T2において台形波形Adp2を選択せず、期間T3において台形波形Adp3を選択しない。その結果、図5に示した「中ドット」に対応する駆動信号VOUTが生成される。 Further, when the print data [SIH, SIL] is [1,0], the decoder 226 sets the selection signal S to the H, L, L levels in the periods T1, T2, and T3. In this case, the selection circuit 230 selects the trapezoidal waveform Adp1 in the period T1, does not select the trapezoidal waveform Adp2 in the period T2, and does not select the trapezoidal waveform Adp3 in the period T3. As a result, the drive signal VOUT corresponding to the "middle dot" shown in FIG. 5 is generated.

また、デコーダー226は、印刷データ[SIH,SIL]が[0,1]の場合、選択信号Sを期間T1,T2,T3においてL,H,Lレベルとする。この場合、選択回路230は、期間T1において台形波形Adp1を選択せず、期間T2において台形波形Adp2を選択し、期間T3において台形波形Adp3を選択しない。その結果、図5に示した「小ドット」に対応する駆動信号VOUTが生成される。 Further, when the print data [SIH, SIL] is [0,1], the decoder 226 sets the selection signal S to the L, H, L level in the periods T1, T2, and T3. In this case, the selection circuit 230 does not select the trapezoidal waveform Adp1 in the period T1, selects the trapezoidal waveform Adp2 in the period T2, and does not select the trapezoidal waveform Adp3 in the period T3. As a result, the drive signal VOUT corresponding to the "small dot" shown in FIG. 5 is generated.

また、デコーダー226は、印刷データ[SIH,SIL]が[0,0]の場合、選択信号Sを期間T1,T2,T3においてL,L,Hレベルとする。この場合、選択回路230は、期間T1において台形波形Adp1を選択せず、期間T2において台形波形Adp2を選択せず、期間T3において台形波形Adp3を選択する。その結果、図5に示した「非記録」に対応する駆動信号VOUTが生成される。 Further, when the print data [SIH, SIL] is [0,0], the decoder 226 sets the selection signal S to the L, L, H levels in the periods T1, T2, and T3. In this case, the selection circuit 230 does not select the trapezoidal waveform Adp1 in the period T1, does not select the trapezoidal waveform Adp2 in the period T2, and selects the trapezoidal waveform Adp3 in the period T3. As a result, the drive signal VOUT corresponding to the "non-recording" shown in FIG. 5 is generated.

以上のように、駆動信号選択回路200は、印刷データ信号SI、ラッチ信号cLAT、チェンジ信号cCH、及びクロック信号cSCKに基づいて、駆動信号COMの波形を選択し、駆動信号VOUTを出力する。すなわち、駆動信号VOUTは、駆動信号選択回路200において、駆動信号COMの波形を選択、又は非選択とすることで生成される。 As described above, the drive signal selection circuit 200 selects the waveform of the drive signal COM based on the print data signal SI, the latch signal cLAT, the change signal cCH, and the clock signal cSCK, and outputs the drive signal VOUT. That is, the drive signal VOUT is generated by selecting or not selecting the waveform of the drive signal COM in the drive signal selection circuit 200.

1.2.3 温度異常検出回路の電気的構成
次に、温度異常検出回路250−1〜250−mの電気的構成及び動作ついて図10を用いて説明する。図10は、温度異常検出回路250−1〜250−nの構成を示す図である。図10に示すように、温度異常検出回路250−1は、コンパレーター251、基
準電圧出力回路252、トランジスター253、複数のダイオード254、及び抵抗255,256を含む。なお、温度異常検出回路250−1〜250−mはいずれも同じ構成を有する。そのため、図10では、温度異常検出回路250−1の詳細な構成のみを図示し、温度異常検出回路250−2〜250−mの詳細な構成についての図示を省略する。
1.2.3 Electrical configuration of temperature anomaly detection circuit Next, the electrical configuration and operation of the temperature anomaly detection circuit 250-1 to 250-m will be described with reference to FIG. FIG. 10 is a diagram showing the configuration of the temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-n. As shown in FIG. 10, the temperature anomaly detection circuit 250-1 includes a comparator 251, a reference voltage output circuit 252, a transistor 253, a plurality of diodes 254, and resistors 255 and 256. The temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m all have the same configuration. Therefore, in FIG. 10, only the detailed configuration of the temperature abnormality detection circuit 250-1 is shown, and the detailed configuration of the temperature abnormality detection circuits 250-2 to 250-m is omitted.

基準電圧出力回路252には、低電圧信号VDDが入力される。基準電圧出力回路252は、低電圧信号VDDを変圧することで電圧Vrefを生成し、コンパレーター251の+側入力端子に供給する。基準電圧出力回路252は、例えば電圧レギュレーター回路などで構成される。なお、電圧Vrefは、温度異常検出回路250−1を構成する集積回路装置のBGR(Band Gap Reference)に基づいて生成されてもよい。 A low voltage signal VDD is input to the reference voltage output circuit 252. The reference voltage output circuit 252 generates a voltage Vref by transforming the low voltage signal VDD and supplies it to the + side input terminal of the comparator 251. The reference voltage output circuit 252 is composed of, for example, a voltage regulator circuit or the like. The voltage Vref may be generated based on the BGR (Band Gap Reference) of the integrated circuit apparatus constituting the temperature abnormality detection circuit 250-1.

複数のダイオード254は、互いに直列に接続されている。そして、直列に接続された複数のダイオード254のうち、最も高電位側に位置するダイオード254のアノード端子には抵抗255を介して低電圧信号VDDが供給され、最も低電位側に位置するダイオード254のカソード端子にはグラウンド信号GNDが供給される。具体的には、温度異常検出回路250−1は、複数のダイオード254として、ダイオード254−1,254−2,254−3,254−4を有する。ダイオード254−1のアノード端子には、抵抗255を介して低電圧信号VDDが供給されると共に、コンパレーター251の−側入力端子と接続される。ダイオード254−1のカソード端子は、ダイオード254−2のアノード端子と接続される。ダイオード254−2のカソード端子は、ダイオード254−3のアノード端子と接続される。ダイオード254−3のカソード端子は、ダイオード254−4のアノード端子と接続される。ダイオード254−4のカソード端子には、グラウンド信号GNDが供給される。以上のように構成された抵抗255及び複数のダイオード254によって、コンパレーター251の−側入力端子には、複数のダイオード254のそれぞれの順方向電圧の和である電圧Vdetが供給される。なお、温度異常検出回路250−1が有する複数のダイオード254の数は4つに限られるものではない。 The plurality of diodes 254 are connected in series with each other. Then, among the plurality of diodes 254 connected in series, the low voltage signal VDD is supplied to the anode terminal of the diode 254 located on the highest potential side via the resistor 255, and the diode 254 located on the lowest potential side is supplied. A ground signal diode is supplied to the cathode terminal of. Specifically, the temperature abnormality detection circuit 250-1 has diodes 254-1,254-2, 254-3, 254-4 as a plurality of diodes 254. A low voltage signal VDD is supplied to the anode terminal of the diode 254-1 via the resistor 255, and is connected to the negative side input terminal of the comparator 251. The cathode terminal of the diode 254-1 is connected to the anode terminal of the diode 254-2. The cathode terminal of the diode 254-2 is connected to the anode terminal of the diode 254-2. The cathode terminal of the diode 254-3 is connected to the anode terminal of the diode 254-4. A ground signal GND is supplied to the cathode terminal of the diode 254-4. The resistor 255 and the plurality of diodes 254 configured as described above supply the negative side input terminal of the comparator 251 with a voltage Vdet which is the sum of the forward voltages of the plurality of diodes 254. The number of the plurality of diodes 254 included in the temperature abnormality detection circuit 250-1 is not limited to four.

コンパレーター251は、低電圧信号VDDとグラウンド信号GNDとの電位差により動作する。そして、コンパレーター251は、+側入力端子に供給される電圧Vrefと−側入力端子に供給される電圧Vdetとを比較し、当該比較結果に基づく信号を出力端子から出力する。 The comparator 251 operates by the potential difference between the low voltage signal VDD and the ground signal GND. Then, the comparator 251 compares the voltage Vref supplied to the + side input terminal with the voltage Vdet supplied to the − side input terminal, and outputs a signal based on the comparison result from the output terminal.

トランジスター253のドレイン端子には抵抗256を介して低電圧信号VDDが供給される。また、トランジスター253のゲート端子はコンパレーター251の出力端子と接続され、ソース端子にはグラウンド信号GNDが供給される。以上のように接続されたトランジスター253のドレイン端子に供給される電圧が、異常信号cXHOTとして温度異常検出回路250−1から出力される。 A low voltage signal VDD is supplied to the drain terminal of the transistor 253 via a resistor 256. Further, the gate terminal of the transistor 253 is connected to the output terminal of the comparator 251 and the ground signal GND is supplied to the source terminal. The voltage supplied to the drain terminal of the transistor 253 connected as described above is output from the temperature abnormality detection circuit 250-1 as an abnormality signal cXHOT.

基準電圧出力回路252が生成する電圧Vrefの電圧値は、複数のダイオード254の温度が所定の範囲内である場合の電圧Vdetよりも小さい。この場合において、コンパレーター251は、Lレベルの信号を出力する。したがって、トランジスター253はオフに制御され、その結果、温度異常検出回路250−1は、Hレベルの異常信号cXHOTを出力する。 The voltage value of the voltage Vref generated by the reference voltage output circuit 252 is smaller than the voltage Vdet when the temperature of the plurality of diodes 254 is within a predetermined range. In this case, the comparator 251 outputs an L level signal. Therefore, the transistor 253 is controlled to be off, and as a result, the temperature abnormality detection circuit 250-1 outputs an H level abnormality signal cXHOT.

ダイオード254の順方向電圧は、温度が上昇すると低下する特性を有する。したがって、プリントヘッド23に温度異常が生じた場合、ダイオード254の温度が上昇し、それに伴って電圧Vdetが低下する。そして、当該温度上昇に起因して電圧Vdetが電圧Vrefを下回った場合に、コンパレーター251の出力信号は、LレベルからHレベルとなる。したがって、トランジスター253はオンに制御される。その結果、温度異常検出回路250−1は、Lレベルの異常信号cXHOTを出力する。すなわち、温度異常
検出回路250−1は、駆動信号選択回路200の温度に基づいてトランジスター253がオン又はオフに制御されることで、Hレベルの異常信号cXHOTとして当該トランジスター253のプルアップ電圧として供給される低電圧信号VDDを出力し、Lレベルの異常信号cXHOTとしてグラウンド信号GNDを出力する。
The forward voltage of the diode 254 has the property of decreasing as the temperature rises. Therefore, when a temperature abnormality occurs in the print head 23, the temperature of the diode 254 rises, and the voltage Vdet drops accordingly. Then, when the voltage Vdet falls below the voltage Vref due to the temperature rise, the output signal of the comparator 251 changes from the L level to the H level. Therefore, the transistor 253 is controlled on. As a result, the temperature abnormality detection circuit 250-1 outputs an L-level abnormality signal cXHOT. That is, the temperature abnormality detection circuit 250-1 supplies the transistor 253 as a pull-up voltage of the transistor 253 as an H-level abnormality signal cXHOT by controlling the transistor 253 to be turned on or off based on the temperature of the drive signal selection circuit 200. The low voltage signal VDD is output, and the ground signal GND is output as an L-level abnormal signal cXHOT.

ここで、図10に示すように温度異常検出回路250−1〜250−mのそれぞれから異常信号cXHOTが出力される配線は、共通に接続されている。これにより、温度異常検出回路250−1〜250−mは互いにワイヤードオアに接続される。そのため、温度異常検出回路250−1〜250−mのいずれかで温度異常が生じた場合、診断回路240には、温度異常を示す異常信号cXHOTが入力される。 Here, as shown in FIG. 10, the wirings from which the abnormality signal cXHOT is output from each of the temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m are commonly connected. As a result, the temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m are connected to each other in a wired or more manner. Therefore, when a temperature abnormality occurs in any of the temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m, an abnormality signal cXHOT indicating the temperature abnormality is input to the diagnostic circuit 240.

1.3 プリントヘッドの構成
次に、ヘッドユニット20が有するプリントヘッド23の構成について説明する。なお、以下の説明において、プリントヘッド23は、6個の駆動信号選択回路200−1〜200−6を備えるとして説明を行う。したがって、第1実施形態におけるプリントヘッド23には、6個の駆動信号選択回路200−1〜200−6のそれぞれに対応する6個の印刷データ信号SI1〜SI6と、6個の駆動信号COM−1〜COM−6と、6個の基準電圧信号CGND−11〜CGND−6とが入力される。また、以下の説明では、前述したX方向、Y方向、Z方向に対して独立した方向であって、互いに直交するX1方向、Y1方向、及びZ1方向を図示して説明を行う。また、図示するX1方向を示す矢印の起点側を−X1側、先端側を+X1側と称し、図示するY1方向を示す矢印の起点側を−Y1側、先端側を+Y1側と称し、図示するZ1方向を示す矢印の起点側を−Z1側、先端側を+Z1側と称する場合がある。
1.3 Configuration of Print Head Next, the configuration of the print head 23 included in the head unit 20 will be described. In the following description, it is assumed that the print head 23 includes six drive signal selection circuits 200-1 to 200-6. Therefore, in the print head 23 according to the first embodiment, the six print data signals SI1 to SI6 corresponding to each of the six drive signal selection circuits 200-1 to 200-6 and the six drive signals COM- 1 to COM-6 and 6 reference voltage signals CGND-11 to CGND-6 are input. Further, in the following description, the X1 direction, the Y1 direction, and the Z1 direction, which are independent directions with respect to the above-mentioned X direction, Y direction, and Z direction and are orthogonal to each other, will be illustrated and described. Further, the starting point side of the arrow indicating the X1 direction shown is referred to as the −X1 side and the tip side is referred to as the + X1 side, the starting point side of the arrow indicating the Y1 direction shown is referred to as the −Y1 side, and the tip side is referred to as the + Y1 side. The starting point side of the arrow indicating the Z1 direction may be referred to as the −Z1 side, and the tip end side may be referred to as the + Z1 side.

図11は、プリントヘッド23の構成を示す斜視図である。図11に示すように、プリントヘッド23は、ヘッド310及び基板320を有する。また、ヘッド310の+Z1側の面には、複数の吐出部600が形成されたインク吐出面311が位置している。そして、基板320とヘッド310とは、接着剤により固定されている。 FIG. 11 is a perspective view showing the configuration of the print head 23. As shown in FIG. 11, the print head 23 has a head 310 and a substrate 320. Further, an ink ejection surface 311 on which a plurality of ejection portions 600 are formed is located on the + Z1 side surface of the head 310. The substrate 320 and the head 310 are fixed by an adhesive.

図12は、ヘッド310の+Z1側に位置するインク吐出面311の構成を示す平面図である。図12に示すように、インク吐出面311には、インクを吐出する複数のノズル651を有するノズルプレート632が、X1方向に沿って6つ並んで設けられている。また、複数のノズル651は、ノズルプレート632のそれぞれにおいて、Y1方向に沿って並んで設けられている。すなわち、インク吐出面311には、インクを吐出する複数のノズル651が、Y1方向に沿って延在する基板320の辺323に沿った方向に並んで設けられているノズルプレート632が、X1方向に沿ってノズル列L1〜L6の順に6つ並んで設けられている。なお、図12では、各ノズルプレート632に形成されているノズル列L1〜L6には、ノズル651がY1方向に沿って1列で並んで設けられているが、ノズル651がY1方向に沿って2列以上で並んで設けられてもよい。 FIG. 12 is a plan view showing the configuration of the ink ejection surface 311 located on the + Z1 side of the head 310. As shown in FIG. 12, six nozzle plates 632 having a plurality of nozzles 651 for ejecting ink are provided side by side on the ink ejection surface 311 along the X1 direction. Further, a plurality of nozzles 651 are provided side by side in the Y1 direction in each of the nozzle plates 632. That is, the nozzle plate 632 in which a plurality of nozzles 651 for ejecting ink are provided side by side along the side 323 of the substrate 320 extending along the Y1 direction on the ink ejection surface 311 is in the X1 direction. Six nozzle rows L1 to L6 are provided side by side in this order. In FIG. 12, the nozzle rows L1 to L6 formed on each nozzle plate 632 are provided with nozzles 651 arranged in a row along the Y1 direction, but the nozzles 651 are provided along the Y1 direction. It may be provided side by side in two or more rows.

ノズル列L1〜L6は、駆動信号選択回路200−1〜200−6のそれぞれに対応して設けられている。具体的には、駆動信号選択回路200−1が出力する駆動信号VOUT−1は、ノズル列L1に設けられる複数の吐出部600が有する圧電素子60の一端に供給される。また、当該圧電素子60の他端には、基準電圧信号CGND−1が供給される。同様に、駆動信号選択回路200−2〜200−6のそれぞれが出力する駆動信号VOUT−2〜VOUT−6のそれぞれは、対応するノズル列L2〜L6のそれぞれに設けられる複数の吐出部600が有する圧電素子60の一端に供給され、当該圧電素子60の他端には、対応する基準電圧信号CGND−2〜CGND−6が供給される。 The nozzle rows L1 to L6 are provided corresponding to each of the drive signal selection circuits 200-1 to 200-6. Specifically, the drive signal VOUT-1 output by the drive signal selection circuit 200-1 is supplied to one end of the piezoelectric element 60 included in the plurality of discharge units 600 provided in the nozzle train L1. Further, a reference voltage signal CGND-1 is supplied to the other end of the piezoelectric element 60. Similarly, each of the drive signals VOUT-2 to VOUT-6 output by each of the drive signal selection circuits 200-2 to 200-6 has a plurality of discharge units 600 provided in each of the corresponding nozzle rows L2 to L6. The piezoelectric element 60 is supplied to one end of the piezoelectric element 60, and the corresponding reference voltage signals CGND-2 to CGND-6 are supplied to the other end of the piezoelectric element 60.

次に、ヘッド310に含まれる吐出部600の構成について、図13を用いて説明する
。図13は、ヘッド310に含まれる複数の吐出部600の内の1つの概略構成を示す図である。図13に示すように、ヘッド310は、吐出部600及びリザーバー641を含む。
Next, the configuration of the discharge unit 600 included in the head 310 will be described with reference to FIG. FIG. 13 is a diagram showing a schematic configuration of one of the plurality of discharge units 600 included in the head 310. As shown in FIG. 13, the head 310 includes a discharge unit 600 and a reservoir 641.

リザーバー641は、ノズル列L1〜L6のそれぞれに設けられる。そして、インクは、インク供給口661からリザーバー641に導入される。 Reservoir 641 is provided in each of the nozzle rows L1 to L6. Then, the ink is introduced into the reservoir 641 from the ink supply port 661.

吐出部600は、圧電素子60、振動板621、キャビティー631、及びノズル651を含む。振動板621は、図13において上面に設けられた圧電素子60の変位に伴い変形する。そして、振動板621は、キャビティー631の内部容積を拡大/縮小させるダイヤフラムとして機能する。キャビティー631の内部には、インクが充填されている。そして、キャビティー631は、圧電素子60の変位により、内部容積が変化する圧力室として機能する。ノズル651は、ノズルプレート632に形成されると共に、キャビティー631に連通する開孔部である。そして、ノズル651は、キャビティー631に連通し、キャビティー631の内部容積の変化に応じてキャビティー631の内部のインクを吐出する。 The discharge unit 600 includes a piezoelectric element 60, a diaphragm 621, a cavity 631, and a nozzle 651. The diaphragm 621 is deformed with the displacement of the piezoelectric element 60 provided on the upper surface in FIG. The diaphragm 621 functions as a diaphragm that expands / reduces the internal volume of the cavity 631. The inside of the cavity 631 is filled with ink. The cavity 631 functions as a pressure chamber whose internal volume changes due to the displacement of the piezoelectric element 60. The nozzle 651 is an opening portion formed in the nozzle plate 632 and communicating with the cavity 631. Then, the nozzle 651 communicates with the cavity 631 and ejects the ink inside the cavity 631 according to the change in the internal volume of the cavity 631.

圧電素子60は、圧電体601を一対の電極611,612で挟んだ構造である。この構造の圧電体601は、電極611,612に供給された電圧に応じて、電極611,612及び振動板621の中央部分が、両端部分に対して図13における上下方向に撓む。具体的には、電極611には、駆動信号VOUTが供給され、電極612には、基準電圧信号CGNDが供給される。そして、駆動信号VOUTの電圧が高くなると、圧電素子60の中央部分が上方向に撓み、駆動信号VOUTの電圧が低くなると、圧電素子60の中央部分が下方向に撓む。すなわち、圧電素子60が上方向に撓めば、キャビティー631の内部容積が拡大する。したがって、インクがリザーバー641から引き込まれる。また、圧電素子60が下方向に撓めば、キャビティー631の内部容積が縮小する。したがって、キャビティー631の内部容積の縮小の程度に応じた量のインクが、ノズル651から吐出される。以上のように、ノズル651は、駆動信号VOUT及び駆動信号VOUTの基となる駆動信号COMに基づいてインクを吐出する。 The piezoelectric element 60 has a structure in which the piezoelectric body 601 is sandwiched between a pair of electrodes 611 and 612. In the piezoelectric body 601 having this structure, the central portions of the electrodes 611 and 612 and the diaphragm 621 bend in the vertical direction in FIG. 13 with respect to both end portions in response to the voltage supplied to the electrodes 611 and 612. Specifically, the drive signal VOUT is supplied to the electrode 611, and the reference voltage signal CGND is supplied to the electrode 612. When the voltage of the drive signal VOUT increases, the central portion of the piezoelectric element 60 bends upward, and when the voltage of the drive signal VOUT decreases, the central portion of the piezoelectric element 60 bends downward. That is, if the piezoelectric element 60 bends upward, the internal volume of the cavity 631 expands. Therefore, the ink is drawn from the reservoir 641. Further, if the piezoelectric element 60 is bent downward, the internal volume of the cavity 631 is reduced. Therefore, an amount of ink corresponding to the degree of reduction of the internal volume of the cavity 631 is ejected from the nozzle 651. As described above, the nozzle 651 ejects ink based on the drive signal VOUT and the drive signal COM that is the basis of the drive signal VOUT.

なお、圧電素子60は、図示した構造に限られず、圧電素子60の変位に伴いインクを吐出させることができる型であればよい。また、圧電素子60は、屈曲振動に限られず、縦振動を用いる構成でもよい。ここで、ノズルプレート632、インク供給口661、リザーバー641、及びキャビティー631を含むヘッド310が吐出モジュールの一例である。 The piezoelectric element 60 is not limited to the structure shown in the drawing, and may be any type as long as it can eject ink as the piezoelectric element 60 is displaced. Further, the piezoelectric element 60 is not limited to bending vibration, and may be configured to use longitudinal vibration. Here, the head 310 including the nozzle plate 632, the ink supply port 661, the reservoir 641, and the cavity 631 is an example of the ejection module.

図11に戻り、基板320は、互いに平行に設けられた辺323及び辺324と、互いに平行に設けられた辺325及び辺326と、面321と、面321と異なる面322とを有し、辺323と辺325及び辺326とが直交し、辺324と辺325及び辺326とが直交した形状である。換言すれば、基板320は、辺323と、辺323と交差する辺326と、辺323及び辺326を含む面321と、面321と異なる面322と、を有する。さらに、基板320は、辺323と平行に設けられた辺324と、辺326と平行に設けられた辺325とを有し、面321は、辺323、辺324、辺325、及び辺326を含む矩形状である。 Returning to FIG. 11, the substrate 320 has sides 323 and 324 provided parallel to each other, sides 325 and 326 provided parallel to each other, a surface 321 and a surface 322 different from the surface 321. The side 323, the side 325, and the side 326 are orthogonal to each other, and the side 324, the side 325, and the side 326 are orthogonal to each other. In other words, the substrate 320 has a side 323, a side 326 intersecting the side 323, a surface 321 including the side 323 and the side 326, and a surface 322 different from the surface 321. Further, the substrate 320 has a side 324 provided parallel to the side 323 and a side 325 provided parallel to the side 326, and the surface 321 includes the side 323, the side 324, the side 325, and the side 326. It is a rectangular shape including.

ここで、基板320の面321と面322とは、基板320の基材を介して対向して位置する面であり、換言すれば、面321と面322とは、基板320の表裏の面である。そして、基板320は、プリントヘッド23において、面321が+Z1側、面322が−Z1側となるように設けられている。ここで、基板320の面321が第1面の一例であり、面321と異なる面322が第2面の一例である。また、辺323が第1辺の一例
であり、辺326が第2辺の一例であり、辺324が第3辺の一例であり、辺325が第4辺の一例である。
Here, the surfaces 321 and 322 of the substrate 320 are surfaces that are located so as to face each other with the substrate of the substrate 320 interposed therebetween. In other words, the surfaces 321 and 322 are the front and back surfaces of the substrate 320. is there. The substrate 320 is provided in the print head 23 so that the surface 321 is on the + Z1 side and the surface 322 is on the −Z1 side. Here, the surface 321 of the substrate 320 is an example of the first surface, and the surface 322 different from the surface 321 is an example of the second surface. Further, side 323 is an example of the first side, side 326 is an example of the second side, side 324 is an example of the third side, and side 325 is an example of the fourth side.

また、プリントヘッド23において基板320は、ノズルプレート632に対して、インクが吐出されるインク吐出面311の反対側であって、且つ、面321がノズルプレート632側となるように設けられている。換言すれば、基板320は、プリントヘッド23において、ノズルプレート632を有するヘッド310の−Z1側に位置し、面321が+Z側、面322が−Z1側となるように設けられている。 Further, in the print head 23, the substrate 320 is provided so as to be on the opposite side of the ink ejection surface 311 from which ink is ejected to the nozzle plate 632 and the surface 321 to be on the nozzle plate 632 side. .. In other words, the substrate 320 is located on the −Z1 side of the head 310 having the nozzle plate 632 in the print head 23, so that the surface 321 is on the + Z side and the surface 322 is on the −Z1 side.

基板320には、第1コネクター350及び第2コネクター360が設けられている。第1コネクター350は、基板320の面321側であって、辺323に沿って設けられている。そして、第1コネクター350には、印刷データ信号SI1〜SIn、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKの少なくともいずれかが入力される。また、第2コネクター360は、基板320の面322側であって、辺323に沿って設けられている。そして、第2コネクター360には、印刷データ信号SI1〜SIn、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKの少なくともいずれかが入力される。なお、第1コネクター350及び第2コネクター360を介してプリントヘッド23に入力される信号の具体例については後述する。ここで、基板320の面321に設けられ、制御回路100から印刷データ信号SI1〜SIn、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKの少なくともいずれかが入力される第1コネクター350が、コネクターの一例である。 The board 320 is provided with a first connector 350 and a second connector 360. The first connector 350 is on the surface 321 side of the substrate 320 and is provided along the side 323. Then, at least one of the print data signals SI1 to SIn, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK is input to the first connector 350. The second connector 360 is on the surface 322 side of the substrate 320 and is provided along the side 323. Then, at least one of the print data signals SI1 to SIn, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK is input to the second connector 360. A specific example of the signal input to the print head 23 via the first connector 350 and the second connector 360 will be described later. Here, the first connector 350 provided on the surface 321 of the substrate 320 and to which at least one of the print data signals SI1 to SI, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK is input from the control circuit 100 is a connector. This is an example.

次に、図14を用いて、基板320に設けられている第1コネクター350及び第2コネクター360の構成について説明する。図14は、第1コネクター350及び第2コネクター360の構成を示す図である。 Next, the configurations of the first connector 350 and the second connector 360 provided on the substrate 320 will be described with reference to FIG. FIG. 14 is a diagram showing the configuration of the first connector 350 and the second connector 360.

第1コネクター350は、辺354と、辺354と直交し辺354よりも長い辺355とを含む複数の辺と、当該複数の辺により形成される複数の面とを有する略直方体の形状である。そして、第1コネクター350は、第1コネクター350の辺355と、基板320の辺323とが平行となるように設けられている。第1コネクター350は、ハウジング351と、ケーブル取付部352と、複数の端子353とを有する。ケーブル取付部352は、辺355に沿った細長の開口である。ケーブル取付部352には、制御機構10とヘッドユニット20に含まれるプリントヘッド23とを電気的に接続するための不図示のケーブルが取付けられる。また、複数の端子353は、辺355に沿った方向に並んで設けられている。すなわち、複数の端子353は、基板320の辺323に沿った方向に並んで設けられている。 The first connector 350 has a substantially rectangular parallelepiped shape having a plurality of sides including a side 354, a side 355 orthogonal to the side 354 and a side longer than the side 354, and a plurality of faces formed by the plurality of sides. .. The first connector 350 is provided so that the side 355 of the first connector 350 and the side 323 of the substrate 320 are parallel to each other. The first connector 350 has a housing 351 and a cable mounting portion 352, and a plurality of terminals 353. The cable attachment portion 352 is an elongated opening along the side 355. A cable (not shown) for electrically connecting the control mechanism 10 and the print head 23 included in the head unit 20 is attached to the cable attachment portion 352. Further, the plurality of terminals 353 are provided side by side in the direction along the side 355. That is, the plurality of terminals 353 are provided side by side in the direction along the side 323 of the substrate 320.

そして、ケーブル取付部352にケーブルが取付けられた場合、当該ケーブルに含まれる複数の端子のそれぞれと第1コネクター350に含まれる複数の端子353のそれぞれとが電気的に接続される。これにより、制御機構10から出力される各種信号がプリントヘッド23に入力される。なお、第1実施形態では、第1コネクター350には、24個の端子353が辺323に沿って並設されているとして説明を行う。また以下の説明では、並設される24個の端子353を、辺323に沿った方向において、辺326側から辺325側に向かって順に、端子353−1,353−2,・・・,353−24と称する場合がある。ここで、辺354が第5辺の一例であり、辺355が第6辺の一例である。 When the cable is attached to the cable attachment portion 352, each of the plurality of terminals included in the cable and each of the plurality of terminals 353 included in the first connector 350 are electrically connected. As a result, various signals output from the control mechanism 10 are input to the print head 23. In the first embodiment, it will be described that 24 terminals 353 are arranged side by side along the side 323 in the first connector 350. Further, in the following description, the 24 terminals 353 arranged side by side are arranged in order from the side 326 side to the side 325 side in the direction along the side 323, terminals 353-1,353-2, ... It may be called 353-24. Here, the side 354 is an example of the fifth side, and the side 355 is an example of the sixth side.

第2コネクター360は、辺364と、辺364と直交し辺364よりも長い辺365とを含む複数の辺と、当該複数の辺により形成される複数の面とを有する略直方体の形状である。そして、第2コネクター360の辺365と、基板320の辺323とが平行となるように第2コネクター360は基板320に設けられている。第2コネクター360
は、ハウジング361と、ケーブル取付部362と、複数の端子363とを有する。ケーブル取付部362は、辺365に沿った細長の開口である。ケーブル取付部362には、制御機構10とヘッドユニット20に含まれるプリントヘッド23とを電気的に接続するための不図示のケーブルが取付けられる。複数の端子363は、辺323に沿った方向に並んで設けられている。そして、ケーブル取付部362にケーブルが取付けられた場合に、当該ケーブルに含まれる複数の端子のそれぞれと第2コネクター360に含まれる複数の端子363のそれぞれとが電気的に接続される。これにより、制御機構10が出力する各種信号がプリントヘッド23に入力される。なお、第1実施形態では、第2コネクター360には、24個の端子363が辺323に沿って並設されているとして説明を行う。また以下の説明では、並設される24個の端子363を、辺323に沿った方向において、辺325側から辺326側に向かって順に、端子363−1,363−2,・・・,363−24と称する場合がある。
The second connector 360 has a substantially rectangular parallelepiped shape having a plurality of sides including a side 364, a side 365 orthogonal to the side 364 and a side longer than the side 364, and a plurality of faces formed by the plurality of sides. .. The second connector 360 is provided on the board 320 so that the side 365 of the second connector 360 and the side 323 of the board 320 are parallel to each other. 2nd connector 360
Has a housing 361, a cable mounting portion 362, and a plurality of terminals 363. The cable attachment portion 362 is an elongated opening along the side 365. A cable (not shown) for electrically connecting the control mechanism 10 and the print head 23 included in the head unit 20 is attached to the cable attachment portion 362. The plurality of terminals 363 are provided side by side in the direction along the side 323. Then, when the cable is attached to the cable attachment portion 362, each of the plurality of terminals included in the cable and each of the plurality of terminals 363 included in the second connector 360 are electrically connected. As a result, various signals output by the control mechanism 10 are input to the print head 23. In the first embodiment, it will be described that 24 terminals 363 are arranged side by side along the side 323 in the second connector 360. Further, in the following description, the 24 terminals 363 arranged side by side are arranged in order from the side 325 side to the side 326 side in the direction along the side 323, terminals 363-1,363-2, ..., It may be referred to as 363-24.

次に、図15及び図16を用いて第1コネクター350、第2コネクター360のそれぞれに入力される信号の一例について説明する。図15は、第1コネクター350が有する複数の端子353のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。また、図16は、第2コネクター360が有する複数の端子363のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。 Next, an example of signals input to the first connector 350 and the second connector 360 will be described with reference to FIGS. 15 and 16. FIG. 15 is a diagram showing an example of signals input to each of the plurality of terminals 353 of the first connector 350. Further, FIG. 16 is a diagram showing an example of signals input to each of the plurality of terminals 363 of the second connector 360.

図15に示すように、端子353−1〜353−12には、インクの吐出を制御するための印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、クロック信号SCK、温度信号TH、及び異常信号XHOTと、複数のグラウンド信号GNDとが入力される。また、端子353−13〜353−24には、圧電素子60を駆動するための駆動信号COM−1〜COM−6と基準電圧信号CGND−1〜CGND−6とが入力される。すなわち、第1コネクター350の辺326側に設けられる複数の端子353には、低電圧の制御信号及び当該制御信号の基準電位を示す信号が入力され、第1コネクター350の辺325側に設けられる複数の端子353には、高電圧の駆動信号及び当該駆動信号の基準電位を示す信号が入力される。以上のように、高電圧の信号が入力される端子と低電圧の信号が入力される端子とを、第1コネクター350において分離して設けることで、低電圧の信号である制御信号に高電圧の信号が干渉するおそれを低減することが可能となる。 As shown in FIG. 15, terminals 353 to 1-353-12 have a print data signal SI1, a change signal CH, a latch signal LAT, a clock signal SCK, a temperature signal TH, and an abnormal signal for controlling ink ejection. The XHOT and a plurality of ground signals GND are input. Further, the drive signals COM-1 to COM-6 and the reference voltage signals CGND-1 to CGND-6 for driving the piezoelectric element 60 are input to the terminals 353-13 to 353-24. That is, a low voltage control signal and a signal indicating the reference potential of the control signal are input to the plurality of terminals 353 provided on the side 326 side of the first connector 350, and are provided on the side 325 side of the first connector 350. A high-voltage drive signal and a signal indicating the reference potential of the drive signal are input to the plurality of terminals 353. As described above, by separately providing the terminal to which the high voltage signal is input and the terminal to which the low voltage signal is input in the first connector 350, the control signal which is the low voltage signal has a high voltage. It is possible to reduce the possibility that the signals of the above will interfere with each other.

さらに、グラウンド信号GNDが入力される端子は、印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、クロック信号SCK、温度信号TH、及び異常信号XHOTのそれぞれが入力される端子353の間に位置する。具体的には、グラウンド信号GNDが入力される端子353−3は、温度信号THが入力される端子353−2とラッチ信号LATが入力される端子353−4との間に位置する。また、グラウンド信号GNDが入力される端子353−5は、ラッチ信号LATが入力される端子353−4とクロック信号SCKが入力される端子353−6との間に位置する。また、グラウンド信号GNDが入力される端子353−7は、クロック信号SCKが入力される端子353−6とチェンジ信号CHが入力される端子353−8との間に位置する。また、グラウンド信号GNDが入力される端子353−9は、チェンジ信号CHが入力される端子353−8と印刷データ信号SI1が入力される端子353−10との間に位置する。また、グラウンド信号GNDが入力される端子353−11は、印刷データ信号SI1が入力される端子353−10と異常信号XHOTが入力される端子353−12との間に位置する。 Further, the terminal to which the ground signal GND is input is located between the terminals 353 to which each of the print data signal SI1, the change signal CH, the latch signal LAT, the clock signal SCK, the temperature signal TH, and the abnormal signal XHOT is input. .. Specifically, the terminal 353-3 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 353-2 to which the temperature signal TH is input and the terminal 353-4 to which the latch signal LAT is input. Further, the terminal 353-5 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 353-4 to which the latch signal LAT is input and the terminal 353-6 to which the clock signal SCK is input. Further, the terminal 353-7 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 353-6 to which the clock signal SCK is input and the terminal 353-8 to which the change signal CH is input. Further, the terminal 353-9 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 353-8 to which the change signal CH is input and the terminal 353-10 to which the print data signal SI1 is input. Further, the terminal 353-11 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 353-10 to which the print data signal SI1 is input and the terminal 353-12 to which the abnormality signal XHOT is input.

前述のとおり、印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKのそれぞれは、診断回路240においてプリントヘッド23の自己診断を行うための信号と、インクの吐出を制御するための信号とを兼ねる。このような重要な信号が入力される端子353の間に、基準電位の信号であるグラウンド信号GNDが入力
される端子353が位置することで、印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKが互いに干渉するおそれを低減することが可能となる。
As described above, each of the print data signal SI1, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK is used to control the self-diagnosis of the print head 23 and the ink ejection in the diagnostic circuit 240. Also serves as a signal. By locating the terminal 353 to which the ground signal GND, which is a reference potential signal, is input between the terminals 353 to which such an important signal is input, the print data signal SI1, the change signal CH, and the latch signal LAT, And, it is possible to reduce the possibility that the clock signals SCK interfere with each other.

図16に示すように、端子363−1〜363−12には、圧電素子60を駆動するための駆動信号COM−1〜COM−6と基準電圧信号CGND−1〜CGND−6とが入力される。また、端子363−14には、高電圧の信号である高電圧信号VHVが入力される。また、端子363−15〜363−24には、インクの吐出を制御するための印刷データ信号SI2〜SI6と、低電圧の信号である低電圧信号VDDと、複数のグラウンド信号GNDとが入力される。すなわち、第2コネクター360の辺326側に設けられる複数の端子363には、低電圧の制御信号及び当該制御信号の基準電位を示す信号が入力され、第2コネクター360の辺325側に設けられる複数の端子363には、高電圧の駆動信号及び当該駆動信号の基準電位を示す信号が入力される。以上のように、高電圧の信号が入力される端子と低電圧の信号が入力される端子とを、第2コネクター360において分離して設けることで、低電圧の信号に高電圧の信号が干渉するおそれを低減することが可能となる。 As shown in FIG. 16, the drive signals COM-1 to COM-6 and the reference voltage signals CGND-1 to CGND-6 for driving the piezoelectric element 60 are input to the terminals 363 to 1-363-12. To. Further, a high voltage signal VHV, which is a high voltage signal, is input to the terminals 363-14. Further, the print data signals SI2 to SI6 for controlling ink ejection, the low voltage signal VDD which is a low voltage signal, and a plurality of ground signals GND are input to the terminals 363-15 to 363-24. To. That is, a low voltage control signal and a signal indicating the reference potential of the control signal are input to the plurality of terminals 363 provided on the side 326 side of the second connector 360, and are provided on the side 325 side of the second connector 360. A high-voltage drive signal and a signal indicating the reference potential of the drive signal are input to the plurality of terminals 363. As described above, by separately providing the terminal to which the high voltage signal is input and the terminal to which the low voltage signal is input at the second connector 360, the high voltage signal interferes with the low voltage signal. It is possible to reduce the risk of this.

次に、プリントヘッド23が有する基板320の構成について説明する。図17〜図18に示すように、基板320は、Y1方向に沿って辺323及び辺324が位置し、X1方向に沿って辺325及び辺326が位置するように設けられている。ここで、基板320の辺323の長さは、辺326の長さよりも短い。すなわち、基板320は、辺323を短辺、辺326を長辺とする略矩形である。 Next, the configuration of the substrate 320 included in the print head 23 will be described. As shown in FIGS. 17 to 18, the substrate 320 is provided so that the sides 323 and 324 are located along the Y1 direction and the sides 325 and 326 are located along the X1 direction. Here, the length of the side 323 of the substrate 320 is shorter than the length of the side 326. That is, the substrate 320 is a substantially rectangular shape having a side 323 as a short side and a side 326 as a long side.

図17は、基板320を面322から見た場合の平面図である。また、図18は、基板320を面321から見た場合の平面図である。なお、図18には、基板320の面321側に設けられるヘッド310の位置を破線で示している。 FIG. 17 is a plan view of the substrate 320 when viewed from the surface 322. Further, FIG. 18 is a plan view of the substrate 320 when viewed from the surface 321. In FIG. 18, the position of the head 310 provided on the surface 321 side of the substrate 320 is shown by a broken line.

図17及び図18に示すように、基板320の面322は、ノズル列L1〜L6のそれぞれに対応する吐出部600にインクを導入するインク供給口661が挿通されるインク供給路挿通孔331a〜331fと、後述するフレキシブル配線基板(FPC:Flexible
Printed Circuits)335が電気的に接続される電極群330a〜330fと、フレキシブル配線基板335が挿通されるFPC挿通孔332a〜332cとを有する。ここで、インク供給路挿通孔331a〜331fと、FPC挿通孔332a〜332cとは、基板320の面321と面322とを貫通する貫通孔である。
As shown in FIGS. 17 and 18, the surface 322 of the substrate 320 has an ink supply path insertion hole 331a to which an ink supply port 661 for introducing ink into the ejection portions 600 corresponding to each of the nozzle rows L1 to L6 is inserted. 331f and a flexible wiring board (FPC: Flexible) described later.
Printed Circuits) It has electrode groups 330a to 330f to which the 335 is electrically connected, and FPC insertion holes 332a to 332c through which the flexible wiring board 335 is inserted. Here, the ink supply path insertion holes 331a to 331f and the FPC insertion holes 332a to 332c are through holes penetrating the surfaces 321 and 322 of the substrate 320.

電極群330a〜330fのそれぞれは、Y1方向に沿った辺323に平行となるように並んで配置された複数の電極を有し、X1方向に沿った辺325に平行に配置されている。具体的には、電極群330aは、Y1方向に沿って並設された複数の電極を有する。また、電極群330bは、電極群330aの辺324側に位置し、Y1方向に沿って並設された複数の電極を有する。また、電極群330cは、電極群330bの辺324側に位置し、Y1方向に沿って並設された複数の電極を有する。また、電極群330dは、電極群330cの辺324側に位置し、Y1方向に沿って並設された複数の電極を有する。また、電極群330eは、電極群330dの辺324側に位置し、Y1方向に沿って並設された複数の電極を有する。また、電極群330fは、電極群330eの辺324側に位置し、Y1方向に沿って並設された複数の電極を有する。 Each of the electrode groups 330a to 330f has a plurality of electrodes arranged side by side so as to be parallel to the side 323 along the Y1 direction, and is arranged parallel to the side 325 along the X1 direction. Specifically, the electrode group 330a has a plurality of electrodes arranged side by side along the Y1 direction. Further, the electrode group 330b is located on the side 324 side of the electrode group 330a and has a plurality of electrodes arranged side by side along the Y1 direction. Further, the electrode group 330c is located on the side 324 side of the electrode group 330b and has a plurality of electrodes arranged side by side along the Y1 direction. Further, the electrode group 330d is located on the side 324 side of the electrode group 330c and has a plurality of electrodes arranged side by side along the Y1 direction. Further, the electrode group 330e is located on the side 324 side of the electrode group 330d and has a plurality of electrodes arranged side by side along the Y1 direction. Further, the electrode group 330f is located on the side 324 side of the electrode group 330e and has a plurality of electrodes arranged side by side along the Y1 direction.

そして、電極群330a〜330fのそれぞれには、後述するフレキシブル配線基板335が電気的に接続される。すなわち、プリントヘッド23は、基板320と電気的に接続される複数のフレキシブル配線基板335を有し、複数のフレキシブル配線基板335のそれぞれは、基板320の面322に設けられた電極群330a〜330fのそれぞれ
と電気的に接続する。換言すれば、複数のフレキシブル配線基板335は、基板320の面322と電気的に接続されている。
A flexible wiring board 335, which will be described later, is electrically connected to each of the electrode groups 330a to 330f. That is, the print head 23 has a plurality of flexible wiring boards 335 that are electrically connected to the substrate 320, and each of the plurality of flexible wiring boards 335 has electrodes groups 330a to 330f provided on the surface 322 of the substrate 320. Electrically connect to each of the. In other words, the plurality of flexible wiring boards 335 are electrically connected to the surface 322 of the board 320.

ここで、FPC挿通孔332a〜332cのそれぞれは、基板320を挿通する挿通孔であって、FPC挿通孔332a〜332cのそれぞれのY1方向である辺323に平行な方向の幅は、X1方向である辺326に平行な方向の幅より大きい。そして、FPC挿通孔332a〜332cのそれぞれは、X1方向である辺325に平行に並んで位置している。すなわち、基板320は、フレキシブル配線基板335が挿通されるFPC挿通孔332aと、フレキシブル配線基板335が挿通されるFPC挿通孔332bと、を有し、FPC挿通孔332aの辺323に沿った方向における幅は、辺326に沿った方向における幅よりも大きく、辺326に沿った方向において、FPC挿通孔332aとFPC挿通孔332bとは、少なくとも一部が重なって位置している。 Here, each of the FPC insertion holes 332a to 332c is an insertion hole through which the substrate 320 is inserted, and the width of the FPC insertion holes 332a to 332c in the direction parallel to the side 323 in the Y1 direction is the X1 direction. Greater than the width in the direction parallel to a side 326. Each of the FPC insertion holes 332a to 332c is located side by side in parallel with the side 325 in the X1 direction. That is, the substrate 320 has an FPC insertion hole 332a through which the flexible wiring board 335 is inserted and an FPC insertion hole 332b through which the flexible wiring board 335 is inserted, and is in a direction along the side 323 of the FPC insertion hole 332a. The width is larger than the width in the direction along the side 326, and at least a part of the FPC insertion hole 332a and the FPC insertion hole 332b are located so as to overlap each other in the direction along the side 326.

このように位置するFPC挿通孔332a〜332cのそれぞれには、フレキシブル配線基板335が挿通される。具体的には、FPC挿通孔332aは、X1方向において電極群330aと電極群330bとの間に位置する。そして、FPC挿通孔332aには、電極群330aと電気的に接続されるフレキシブル配線基板335と、電極群330bと電気的に接続されるフレキシブル配線基板335とが挿通される。また、FPC挿通孔332bは、X1方向において電極群330cと電極群330dとの間に位置する。そして、FPC挿通孔332bには、電極群330cと電気的に接続されるフレキシブル配線基板335と、電極群330dと電気的に接続されるフレキシブル配線基板335とが挿通される。また、FPC挿通孔332cは、X1方向において電極群330eと電極群330fとの間に位置する。そして、FPC挿通孔332cには、電極群330eと電気的に接続されるフレキシブル配線基板335と、電極群330fと電気的に接続されるフレキシブル配線基板335とが挿通される。 A flexible wiring board 335 is inserted into each of the FPC insertion holes 332a to 332c located in this way. Specifically, the FPC insertion hole 332a is located between the electrode group 330a and the electrode group 330b in the X1 direction. Then, the flexible wiring board 335 electrically connected to the electrode group 330a and the flexible wiring board 335 electrically connected to the electrode group 330b are inserted into the FPC insertion hole 332a. Further, the FPC insertion hole 332b is located between the electrode group 330c and the electrode group 330d in the X1 direction. Then, the flexible wiring board 335 electrically connected to the electrode group 330c and the flexible wiring board 335 electrically connected to the electrode group 330d are inserted into the FPC insertion hole 332b. Further, the FPC insertion hole 332c is located between the electrode group 330e and the electrode group 330f in the X1 direction. Then, the flexible wiring board 335 electrically connected to the electrode group 330e and the flexible wiring board 335 electrically connected to the electrode group 330f are inserted into the FPC insertion hole 332c.

ここで、FPC挿通孔332aが第1FPC挿通孔の一例であり、FPC挿通孔332bが第2FPC挿通孔の一例である。そして、基板320と電気的に接続しFPC挿通孔332aに挿通されるフレキシブル配線基板335が第1フレキシブル配線基板の一例であり、基板320と電気的に接続しFPC挿通孔332bに挿通されるフレキシブル配線基板335が第2フレキシブル配線基板の一例である。 Here, the FPC insertion hole 332a is an example of the first FPC insertion hole, and the FPC insertion hole 332b is an example of the second FPC insertion hole. The flexible wiring board 335 that is electrically connected to the substrate 320 and is inserted into the FPC insertion hole 332a is an example of the first flexible wiring board, and is flexible that is electrically connected to the substrate 320 and is inserted into the FPC insertion hole 332b. The wiring board 335 is an example of the second flexible wiring board.

インク供給路挿通孔331aは、X1方向において電極群330aの辺323側に位置する。また、インク供給路挿通孔331b,331cは、X1方向において電極群330bと電極群330cとの間に位置し、インク供給路挿通孔331bが辺325側、インク供給路挿通孔331cが辺326側となるようにY1方向に沿って並んで位置する。インク供給路挿通孔331d,331eは、X1方向において電極群330dと電極群330eとの間に位置し、インク供給路挿通孔331dが辺325側、インク供給路挿通孔331eが辺326側となるようにY1方向に沿って並んで位置する。インク供給路挿通孔331fは、X1方向において電極群330fの辺324側に位置する。 The ink supply path insertion hole 331a is located on the side 323 side of the electrode group 330a in the X1 direction. Further, the ink supply path insertion holes 331b and 331c are located between the electrode group 330b and the electrode group 330c in the X1 direction, the ink supply path insertion hole 331b is on the side 325 side, and the ink supply path insertion hole 331c is on the side 326 side. They are arranged side by side along the Y1 direction so as to be. The ink supply path insertion holes 331d and 331e are located between the electrode group 330d and the electrode group 330e in the X1 direction, the ink supply path insertion hole 331d is on the side 325 side, and the ink supply path insertion hole 331e is on the side 326 side. They are located side by side along the Y1 direction. The ink supply path insertion hole 331f is located on the side 324 side of the electrode group 330f in the X1 direction.

以上のように設けられたインク供給路挿通孔331a〜331fのそれぞれには、ノズル列L1〜L6のそれぞれに対応する吐出部600にインクを導入するインク供給口661が挿通される。 Ink supply ports 661 for introducing ink into the ejection portions 600 corresponding to the nozzle rows L1 to L6 are inserted into each of the ink supply path insertion holes 331a to 331f provided as described above.

ここで、FPC挿通孔332a〜332cに挿通されるフレキシブル配線基板335、及びインク供給路挿通孔331a〜331fに挿通されるインク供給口661と、基板320との関係について図19を用いて説明する。図19は、FPC挿通孔332a〜332cの少なくともいずれか、及びインク供給路挿通孔331a〜331fの少なくともいずれかを含むようにプリントヘッド23を切断した場合におけるプリントヘッド23の断
面を示す図である。なお、図19の説明では、FPC挿通孔332a〜332cを単にFPC挿通孔332と称し、インク供給路挿通孔331a〜331fを単に、インク供給路挿通孔331と称し、電極群330a〜330fを単に電極群330と称する。
Here, the relationship between the flexible wiring board 335 inserted through the FPC insertion holes 332a to 332c, the ink supply port 661 inserted through the ink supply path insertion holes 331a to 331f, and the substrate 320 will be described with reference to FIG. .. FIG. 19 is a diagram showing a cross section of the print head 23 when the print head 23 is cut so as to include at least one of the FPC insertion holes 332a to 332c and at least one of the ink supply path insertion holes 331a to 331f. .. In the description of FIG. 19, the FPC insertion holes 332a to 332c are simply referred to as FPC insertion holes 332, the ink supply path insertion holes 331a to 331f are simply referred to as ink supply path insertion holes 331, and the electrode groups 330a to 330f are simply referred to as ink supply path insertion holes 331. It is called an electrode group 330.

図19に示すように、FPC挿通孔332には、フレキシブル配線基板335が挿通される。フレキシブル配線基板335は一端が基板320の面322に設けられた電極群330と接続され、他端が電極配線337の一端と接続される。そして、電極配線337の他端は、圧電素子60の電極611と接続される。また、フレキシブル配線基板335には、集積回路装置201がCOF(Chip On Film)実装されている。すなわち、集積回路装置201は、ノズルプレート632と基板320との間に位置している。この集積回路装置201は、駆動信号選択回路200及び温度異常検出回路250を含む。そして、電極群330を介して印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKと、駆動信号COMとが集積回路装置201に入力されることで、集積回路装置201に含まれる駆動信号選択回路200が、駆動信号VOUTを生成し出力する。 As shown in FIG. 19, the flexible wiring board 335 is inserted into the FPC insertion hole 332. One end of the flexible wiring board 335 is connected to the electrode group 330 provided on the surface 322 of the board 320, and the other end is connected to one end of the electrode wiring 337. The other end of the electrode wiring 337 is connected to the electrode 611 of the piezoelectric element 60. Further, the integrated circuit device 201 is mounted on the flexible wiring board 335 by COF (Chip On Film). That is, the integrated circuit device 201 is located between the nozzle plate 632 and the substrate 320. The integrated circuit device 201 includes a drive signal selection circuit 200 and a temperature abnormality detection circuit 250. Then, the print data signal SI1, the change signal CH, the latch signal LAT, the clock signal SCK, and the drive signal COM are input to the integrated circuit device 201 via the electrode group 330, and are included in the integrated circuit device 201. The drive signal selection circuit 200 generates and outputs a drive signal VOUT.

集積回路装置201は、生成した駆動信号VOUTを、電極配線337を介して圧電素子60の電極611に供給する。ここで、図19では図示を省略しているが、後述する診断回路240を含む集積回路装置241は、基板320とヘッド310との間に形成された空間であって、基板320の面321に設けられている。すなわち、集積回路装置241は、ノズルプレート632と基板320との間に位置している。なお、集積回路装置241が位置する空間は、例えば、ヘッド310が、基板320と固定される面の一部に凹部を有することによって形成される。ここで、駆動信号選択回路200を含み、フレキシブル配線基板335に設けられた集積回路装置201が第2集積回路の一例である。 The integrated circuit device 201 supplies the generated drive signal VOUT to the electrode 611 of the piezoelectric element 60 via the electrode wiring 337. Here, although not shown in FIG. 19, the integrated circuit device 241 including the diagnostic circuit 240 described later is a space formed between the substrate 320 and the head 310, and is formed on the surface 321 of the substrate 320. It is provided. That is, the integrated circuit device 241 is located between the nozzle plate 632 and the substrate 320. The space in which the integrated circuit device 241 is located is formed, for example, by the head 310 having a recess in a part of the surface fixed to the substrate 320. Here, the integrated circuit device 201 including the drive signal selection circuit 200 and provided on the flexible wiring board 335 is an example of the second integrated circuit.

また、プリントヘッド23にインクを供給するインク供給口661は、基板320のインク供給路挿通孔331を挿通する。すなわち、インク供給口661は、基板320の面322側に位置し、吐出部600は、基板320の面321側に位置している。そして、基板320は、ノズル651が形成されたノズルプレート632とインク供給口661との間に位置している。換言すれば、基板320は、インク供給口661が挿通されるインク供給路挿通孔331を有し、プリントヘッド23は、インクが供給されるインク供給口661を有する。そして、基板320は、インク供給口661と面321との最短距離が、インク供給口661と面322との最短距離よりも長くなる位置に設けられている。すなわち、インク供給口661は、基板320の面322側であって、Z1方向に沿った方向において、基板320よりも上側に相当する−Z1側に位置している。ここで、インク供給口661が液体供給口の一例であり、インク供給路挿通孔331が液体供給口挿通孔の一例である。 Further, the ink supply port 661 that supplies ink to the print head 23 inserts the ink supply path insertion hole 331 of the substrate 320. That is, the ink supply port 661 is located on the surface 322 side of the substrate 320, and the ejection portion 600 is located on the surface 321 side of the substrate 320. The substrate 320 is located between the nozzle plate 632 on which the nozzle 651 is formed and the ink supply port 661. In other words, the substrate 320 has an ink supply path insertion hole 331 through which the ink supply port 661 is inserted, and the print head 23 has an ink supply port 661 through which the ink is supplied. The substrate 320 is provided at a position where the shortest distance between the ink supply port 661 and the surface 321 is longer than the shortest distance between the ink supply port 661 and the surface 322. That is, the ink supply port 661 is located on the surface 322 side of the substrate 320, and is located on the −Z1 side corresponding to the upper side of the substrate 320 in the direction along the Z1 direction. Here, the ink supply port 661 is an example of the liquid supply port, and the ink supply path insertion hole 331 is an example of the liquid supply port insertion hole.

図17及び図18に戻り、基板320は、プリントヘッド23に含まれる基板320を固定するための固定孔346〜349を有する。固定孔346〜349は、基板320の面321と面322とを貫通する貫通孔である。そして、固定孔346〜349には、不図示の固定部材が挿通される。すなわち、プリントヘッド23は、基板320を固定する固定部材を有し、基板320は、当該固定部材が挿通される固定孔346を有する。そして、固定部材により、基板320が固定されることで、プリントヘッド23がヘッドユニット20に組み込まれる。 Returning to FIGS. 17 and 18, the substrate 320 has fixing holes 346 to 349 for fixing the substrate 320 included in the print head 23. The fixing holes 346 to 349 are through holes that penetrate the surfaces 321 and 322 of the substrate 320. Then, a fixing member (not shown) is inserted into the fixing holes 346 to 349. That is, the print head 23 has a fixing member for fixing the substrate 320, and the substrate 320 has a fixing hole 346 through which the fixing member is inserted. Then, the substrate 320 is fixed by the fixing member, so that the print head 23 is incorporated into the head unit 20.

ここで、基板320を固定する固定部材としては例えば、ネジを用いることができる。具体的には、ネジが固定孔346〜349を挿通し、当該ネジが締められることで、基板320を含むプリントヘッド23がヘッドユニット20に固定される。また、ヘッドユニット20が、基板320を固定する固定部材としての突起部を有し、当該突起部が固定孔
346〜349を挿通し、嵌め合わさることで、基板320を含むプリントヘッド23がヘッドユニット20に固定されてもよい。さらに、上述のネジと突起部とを固定部材として併用することにより基板320を含むプリントヘッド23がヘッドユニット20に組み込まれてもよい。ここで、固定孔346〜349のいずれかが固定部材挿通孔の一例である。なお、以下の説明では、固定孔346〜349の内の固定孔347が、本実施形態における固定部材挿通孔に相当するとして説明を行う。
Here, for example, a screw can be used as the fixing member for fixing the substrate 320. Specifically, the print head 23 including the substrate 320 is fixed to the head unit 20 by inserting the fixing holes 346 to 349 through the fixing holes and tightening the screws. Further, the head unit 20 has a protrusion as a fixing member for fixing the substrate 320, and the protrusion inserts and fits the fixing holes 346 to 349, so that the print head 23 including the substrate 320 becomes the head unit. It may be fixed to 20. Further, the print head 23 including the substrate 320 may be incorporated into the head unit 20 by using the above-mentioned screws and protrusions together as fixing members. Here, any of the fixing holes 346 to 349 is an example of the fixing member insertion hole. In the following description, it will be described that the fixing hole 347 among the fixing holes 346 to 349 corresponds to the fixing member insertion hole in the present embodiment.

固定孔346,347は、X1方向においてインク供給路挿通孔331aの辺323側に位置し、固定孔346が辺325側、固定孔347が辺326側となるようにY1方向に沿って並んで設けられる。また、固定孔348,349は、X1方向においてインク供給路挿通孔331fの辺324側に位置し、固定孔348が辺325側、固定孔349が辺326側となるようにY1方向に沿って並んで設けられる。 The fixing holes 346 and 347 are located on the side 323 side of the ink supply path insertion hole 331a in the X1 direction, and are arranged along the Y1 direction so that the fixing holes 346 are on the side 325 side and the fixing holes 347 are on the side 326 side. Provided. Further, the fixing holes 348 and 349 are located on the side 324 side of the ink supply path insertion hole 331f in the X1 direction, along the Y1 direction so that the fixing hole 348 is on the side 325 side and the fixing hole 349 is on the side 326 side. It is provided side by side.

また、図18に示すように、基板320の面321には、集積回路装置241、第1コネクター350、及びヘッド310が設けられている。集積回路装置241は、図2に示す診断回路240を含む。そして、集積回路装置241は、ラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、印刷データ信号SI1、及びクロック信号SCKに基づいて、ノズル651からインクの正常な吐出が可能か否かを診断する。換言すれば、集積回路装置241が、第1コネクター350から入力されるデジタルの信号のラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、印刷データ信号SI1、及びクロック信号SCKに基づいて、プリントヘッド23の動作異常の有無を診断する。また、集積回路装置241には、温度異常検出回路250−1〜250−mから異常信号cXHOTが入力される。そして、集積回路装置241は、異常信号cXHOTに基づいて、プリントヘッド23の温度異常の有無を判定する。そして、集積回路装置241は、ノズル651からインクの正常な吐出が可能か否か、及びプリントヘッド23の温度異常の有無の少なくとも一方に基づいて、プリントヘッド23の異常の有無を示す異常信号XHOTを出力する。 Further, as shown in FIG. 18, an integrated circuit device 241, a first connector 350, and a head 310 are provided on the surface 321 of the substrate 320. The integrated circuit device 241 includes the diagnostic circuit 240 shown in FIG. Then, the integrated circuit device 241 diagnoses whether or not the ink can be normally ejected from the nozzle 651 based on the latch signal LAT, the change signal CH, the print data signal SI1, and the clock signal SCK. In other words, the integrated circuit device 241 has a malfunction of the print head 23 based on the latch signal LAT, the change signal CH, the print data signal SI1, and the clock signal SCK of the digital signal input from the first connector 350. Diagnose the presence or absence. Further, an abnormality signal cXHOT is input to the integrated circuit device 241 from the temperature abnormality detection circuits 250-1 to 250-m. Then, the integrated circuit device 241 determines the presence or absence of a temperature abnormality of the print head 23 based on the abnormality signal cXHOT. Then, the integrated circuit device 241 indicates an abnormality signal XHOT indicating the presence or absence of an abnormality in the print head 23 based on at least one of whether or not ink can be normally ejected from the nozzle 651 and whether or not there is a temperature abnormality in the print head 23. Is output.

すなわち、集積回路装置241は、基板320の面321に設けられ、第1コネクター350と電気的に接続し、第1コネクター350を介してラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、印刷データ信号SI1、及びクロック信号SCK等のデジタルの信号が入力され、且つプリントヘッド23の異常の有無を示す異常信号XHOTを出力する。この集積回路装置241が第1集積回路の一例である。 That is, the integrated circuit device 241 is provided on the surface 321 of the substrate 320, is electrically connected to the first connector 350, and has a latch signal LAT, a change signal CH, a print data signal SI1, and a clock via the first connector 350. A digital signal such as a signal SCK is input, and an abnormality signal XHOT indicating the presence or absence of an abnormality in the print head 23 is output. This integrated circuit device 241 is an example of a first integrated circuit.

また、集積回路装置241は、ラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、印刷データ信号SI1、及びクロック信号SCK等のデジタルの信号が入力される複数の電極を有する。そして、集積回路装置241は、当該複数の電極を介して基板320と電気的に接続される。すなわち、集積回路装置241は、基板320と電気的に接続される複数の電極を有する。この場合において、集積回路装置241は、基板320の面321の表面に実装される表面実装部品であることが好ましく、この場合において、集積回路装置241と基板320とは、バンプ電極を介して電気的に接続されていることが好ましい。すなわち、集積回路装置241が有する複数の電極は、基板320の面322には挿通していないことが好ましい。これにより、基板320の面322側の実装面積を有効に活用することが可能となり、その結果、基板320の小型化、及び基板320を含むプリントヘッド23の小型化が可能となる。 Further, the integrated circuit device 241 has a plurality of electrodes to which digital signals such as a latch signal LAT, a change signal CH, a print data signal SI1, and a clock signal SCK are input. Then, the integrated circuit device 241 is electrically connected to the substrate 320 via the plurality of electrodes. That is, the integrated circuit device 241 has a plurality of electrodes that are electrically connected to the substrate 320. In this case, the integrated circuit device 241 is preferably a surface mount component mounted on the surface of the surface 321 of the substrate 320. In this case, the integrated circuit device 241 and the substrate 320 are electrically connected via bump electrodes. It is preferable that they are connected to each other. That is, it is preferable that the plurality of electrodes included in the integrated circuit device 241 are not inserted through the surface 322 of the substrate 320. As a result, the mounting area on the surface 322 side of the substrate 320 can be effectively utilized, and as a result, the substrate 320 can be miniaturized and the print head 23 including the substrate 320 can be miniaturized.

以上のように、プリントヘッド23において、診断回路240を含む集積回路装置241は、ヘッド310と同じ基板320の面321の表面に設けられる。すなわち、診断回路240を含む集積回路装置241が設けられる基板320の面321と、ヘッド310及びヘッド310に含まれるノズルプレート632との最短距離は、基板320の面322と、ヘッド310及びヘッド310に含まれるノズルプレート632との最短距離より
も短い。換言すれば、プリントヘッド23において、基板320は、インクが吐出される吐出方向であるZ1方向に沿って、面322が当該インクの吐出方向の上流側である−Z1側に位置し、面321がインクの吐出方向の下流側である+Z1側に位置するように設けられている。そして、吐出方向の下流側に設けられた基板320の面321に診断回路240を含む集積回路装置241とヘッド310とが設けられている。
As described above, in the print head 23, the integrated circuit device 241 including the diagnostic circuit 240 is provided on the surface of the surface 321 of the substrate 320 which is the same as the head 310. That is, the shortest distance between the surface 321 of the substrate 320 on which the integrated circuit device 241 including the diagnostic circuit 240 is provided and the nozzle plate 632 included in the head 310 and the head 310 is the surface 322 of the substrate 320 and the head 310 and the head 310. It is shorter than the shortest distance to the nozzle plate 632 included in. In other words, in the print head 23, the substrate 320 has the surface 322 located on the −Z1 side, which is the upstream side of the ink ejection direction, along the Z1 direction, which is the ejection direction of the ink, and the surface 321. Is provided so as to be located on the + Z1 side, which is the downstream side in the ink ejection direction. An integrated circuit device 241 including a diagnostic circuit 240 and a head 310 are provided on the surface 321 of the substrate 320 provided on the downstream side in the discharge direction.

また、図18に示すように集積回路装置241は、基板320の面321側において、第1コネクター350と隣接しない場所であって、FPC挿通孔332a〜332cのあるエリアよりも辺326側に設けられている。すなわち、集積回路装置241と辺326との最短距離は、FPC挿通孔332aと辺326との最短距離よりも短く、集積回路装置241と辺326との最短距離は、FPC挿通孔332bと辺326との最短距離よりも短い。換言すれば、集積回路装置241は、Y1方向において、基板320のFPC挿通孔332a〜332cの間以外の領域に位置している。 Further, as shown in FIG. 18, the integrated circuit device 241 is provided on the surface 321 side of the substrate 320 at a location not adjacent to the first connector 350 and on the side 326 side of the area having the FPC insertion holes 332a to 332c. Has been done. That is, the shortest distance between the integrated circuit device 241 and the side 326 is shorter than the shortest distance between the FPC insertion hole 332a and the side 326, and the shortest distance between the integrated circuit device 241 and the side 326 is the shortest distance between the FPC insertion hole 332b and the side 326. Shorter than the shortest distance to. In other words, the integrated circuit device 241 is located in a region other than between the FPC insertion holes 332a to 332c of the substrate 320 in the Y1 direction.

さらに、集積回路装置241は、辺323及び辺324からの距離が等しい仮想線Aと集積回路装置241との最短距離が、辺323と集積回路装置241との最短距離よりも短く、仮想線Aと集積回路装置241との最短距離が、辺324と集積回路装置241との最短距離よりも短い領域に位置している。すなわち、集積回路装置241は、基板320の中央部付近に位置している。 Further, in the integrated circuit device 241, the shortest distance between the virtual line A and the integrated circuit device 241 having the same distance from the side 323 and the side 324 is shorter than the shortest distance between the side 323 and the integrated circuit device 241. The shortest distance between the device and the integrated circuit device 241 is located in a region shorter than the shortest distance between the side 324 and the integrated circuit device 241. That is, the integrated circuit device 241 is located near the central portion of the substrate 320.

そして、集積回路装置241は、基板320とヘッド310との間に位置している。具体的には、図18に示すように、プリントヘッド23を+Z1側から見た場合に、集積回路装置241は、ヘッド310と重なる位置であって、例えば、図19に示すような基板320とヘッド310とで形成された空間に設けられている。なお、基板320とヘッド310とで形成された空間とは、基板320及びヘッド310のみで形成された空間に限られず、例えば、基板320、ヘッド310及び基板320にヘッド310を固定するための接着剤を含んで形成された空間であってもよい。 The integrated circuit device 241 is located between the substrate 320 and the head 310. Specifically, as shown in FIG. 18, when the print head 23 is viewed from the + Z1 side, the integrated circuit device 241 is at a position overlapping the head 310, and is, for example, a substrate 320 as shown in FIG. It is provided in the space formed by the head 310. The space formed by the substrate 320 and the head 310 is not limited to the space formed only by the substrate 320 and the head 310, and for example, adhesion for fixing the head 310 to the substrate 320, the head 310, and the substrate 320. It may be a space formed by containing the agent.

次に、図20を用いて、基板320の面321に設けられ、ラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、印刷データ信号SI1、クロック信号SCK、及び異常信号XHOTを伝搬する配線パターンの一例について説明する。図20は、基板320の面321に形成された配線の一例を示す図である。なお、図20では、基板320に形成される配線パターンの一部の図示を省略している。また、図20には、基板320の面322に形成される電極群330a〜330fを破線で示している。 Next, an example of a wiring pattern provided on the surface 321 of the substrate 320 and propagating the latch signal LAT, the change signal CH, the print data signal SI1, the clock signal SCK, and the abnormal signal XHOT will be described with reference to FIG. FIG. 20 is a diagram showing an example of wiring formed on the surface 321 of the substrate 320. In FIG. 20, a part of the wiring pattern formed on the substrate 320 is not shown. Further, in FIG. 20, the electrode groups 330a to 330f formed on the surface 322 of the substrate 320 are shown by broken lines.

図20に示すように、基板320の面321には、配線354−a〜354−pが設けられている。 As shown in FIG. 20, wirings 354-a to 354-p are provided on the surface 321 of the substrate 320.

端子353−4は、配線354−aと電気的に接続されている。端子353−4から入力されるラッチ信号LATは、配線354−aで伝搬した後、集積回路装置241に入力される。すなわち、配線354−aは、端子353−4と集積回路装置241の電極とを電気的に接続し、ラッチ信号LATが伝搬する。 The terminals 353-4 are electrically connected to the wiring 354-a. The latch signal LAT input from the terminals 353-4 is propagated through the wiring 354-a and then input to the integrated circuit device 241. That is, the wiring 354-a electrically connects the terminals 353-4 and the electrodes of the integrated circuit device 241 to propagate the latch signal LAT.

端子353−6は、配線354−bと電気的に接続されている。端子353−6から入力されるクロック信号SCKは、配線354−bで伝搬した後、集積回路装置241に入力される。すなわち、配線354−bは、端子353−6と集積回路装置241の電極とを電気的に接続し、クロック信号SCKが伝搬する。 The terminals 353-6 are electrically connected to the wiring 354-b. The clock signal SCK input from the terminals 353-6 is propagated through the wiring 354-b and then input to the integrated circuit device 241. That is, the wiring 354-b electrically connects the terminals 353-6 and the electrodes of the integrated circuit device 241 to propagate the clock signal SCK.

端子353−8は、配線354−cと電気的に接続されている。端子353−8から入力されるチェンジ信号CHは、配線354−cで伝搬した後、集積回路装置241に入力
される。すなわち、配線354−cは、端子353−8と集積回路装置241の電極とを電気的に接続し、チェンジ信号CHが伝搬する。
The terminals 353-8 are electrically connected to the wiring 354-c. The change signal CH input from the terminals 353-8 is propagated through the wiring 354-c and then input to the integrated circuit device 241. That is, the wiring 354-c electrically connects the terminals 353-8 and the electrodes of the integrated circuit device 241, and the change signal CH propagates.

端子353−10は、配線354−dと電気的に接続されている。端子353−10から入力される印刷データ信号SI1は、配線354−dで伝搬した後、集積回路装置241に入力される。すなわち、配線354−dは、端子353−10と集積回路装置241の電極とを電気的に接続し印刷データ信号SI1が伝搬する。 The terminals 353-10 are electrically connected to the wiring 354-d. The print data signal SI1 input from the terminals 353-10 is propagated through the wiring 354-d and then input to the integrated circuit device 241. That is, the wiring 354-d electrically connects the terminals 353-10 and the electrodes of the integrated circuit device 241 to propagate the print data signal SI1.

集積回路装置241は、入力されるラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、印刷データ信号SI1、及びクロック信号SCKに基づいてプリントヘッド23におけるインクの正常な吐出が可能であるか否かを診断する。換言すればプリントヘッド23の異常の有無を診断する。そして、集積回路装置241は、プリントヘッド23におけるインクの正常な吐出が可能であると診断した場合、入力されるラッチ信号LAT、クロック信号SCK、及びチェンジ信号CHを、ラッチ信号cLAT、クロック信号cSCK、及びチェンジ信号cCHとして電極群330a〜330fのそれぞれに出力する。 The integrated circuit device 241 diagnoses whether or not the ink can be normally ejected from the print head 23 based on the input latch signal LAT, change signal CH, print data signal SI1, and clock signal SCK. In other words, the presence or absence of abnormality in the print head 23 is diagnosed. Then, when the integrated circuit device 241 diagnoses that the ink can be normally ejected from the print head 23, the input latch signal LAT, clock signal SCK, and change signal CH are converted into latch signal cLAT and clock signal cSCK. , And the change signal cCH is output to each of the electrode groups 330a to 330f.

具体的には、集積回路装置241の電極は、配線354−f〜354−hのそれぞれと電気的に接続されている。集積回路装置241から出力されるラッチ信号cLAT、クロック信号cSCK、及びチェンジ信号cCHのそれぞれは、配線354−f〜354−hのそれぞれで伝搬された後、不図示のビア等を介して、電極群330aに含まれる電極のいずれかに入力される。なお、図20では、電極群330aに入力されるラッチ信号cLAT、クロック信号cSCK、及びチェンジ信号cCHが伝搬される配線354−f〜354−hのみを図示し、集積回路装置241から出力され、電極群330b〜330fのそれぞれに入力されるラッチ信号cLAT、クロック信号cSCK、及びチェンジ信号cCHが伝搬される配線パターンの図示を省略している。 Specifically, the electrodes of the integrated circuit device 241 are electrically connected to each of the wirings 354-f to 354-h. Each of the latch signal cLAT, the clock signal cSCK, and the change signal cCH output from the integrated circuit device 241 is propagated in each of the wirings 354-f to 354-h, and then the electrodes are passed through vias (not shown) or the like. Input to any of the electrodes included in group 330a. Note that FIG. 20 illustrates only the wirings 354-f to 354-h in which the latch signal cLAT, the clock signal cSCK, and the change signal cCH input to the electrode group 330a are propagated, and is output from the integrated circuit device 241. The wiring pattern in which the latch signal cLAT, the clock signal cSCK, and the change signal cCH input to each of the electrode groups 330b to 330f is propagated is omitted.

また、電極群330aに含まれる電極のいずれかと、集積回路装置241の電極とは、配線354−pで電気的に接続されている。配線354−pは、温度異常検出回路250から出力される異常信号cXHOTが伝搬する。そして、異常信号cXHOTは、集積回路装置241に入力される。集積回路装置241は、異常信号cXHOTに基づくプリントヘッド23の温度異常の有無、及びラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、印刷データ信号SI1、及びクロック信号SCKに基づくプリントヘッド23の異常の有無の少なくとも一方に応じた異常信号XHOTを生成する。集積回路装置241から出力された異常信号XHOTは、端子353−12と電気的に接続されている配線354−eで伝搬する。そして、異常信号XHOTは、配線354−dで伝搬した後、端子353−12に入力される。すなわち、配線354−eは、端子353−12と集積回路装置241の電極とを電気的に接続し異常信号XHOTが伝搬する。 Further, any of the electrodes included in the electrode group 330a and the electrode of the integrated circuit device 241 are electrically connected by wiring 354-p. An abnormality signal cXHOT output from the temperature abnormality detection circuit 250 propagates in the wiring 354-p. Then, the abnormal signal cXHOT is input to the integrated circuit device 241. The integrated circuit device 241 has at least one of the presence or absence of a temperature abnormality of the print head 23 based on the abnormality signal cXHOT and the presence or absence of an abnormality of the print head 23 based on the latch signal LAT, the change signal CH, the print data signal SI1, and the clock signal SCK. Generates an abnormal signal XHOT according to. The abnormal signal XHOT output from the integrated circuit device 241 propagates through the wiring 354-e that is electrically connected to the terminals 353-12. Then, the abnormal signal XHOT propagates through the wiring 354-d and is then input to the terminals 353-12. That is, the wiring 354-e electrically connects the terminals 353-12 and the electrodes of the integrated circuit device 241 to propagate the abnormal signal XHOT.

さらに図20に示すように、端子353−10は、配線354−iとも電気的に接続されている。端子353−10から入力される印刷データ信号SI1は、配線354−iで伝搬した後、不図示のビア等を介して電極群330aに含まれる電極のいずれかに入力される。 Further, as shown in FIG. 20, the terminals 353-10 are also electrically connected to the wiring 354-i. The print data signal SI1 input from the terminals 353-10 is propagated through the wiring 354-i and then input to any of the electrodes included in the electrode group 330a via a via or the like (not shown).

駆動信号COM−1が入力される端子353−14は、配線354−jと電気的に接続されている。端子353−14から入力される駆動信号COM−1は、配線354−jで伝搬した後、不図示のビア等を介して、電極群330aに含まれる電極のいずれかに入力される。同様に、駆動信号COM−2〜COM−6が入力される端子353−16,353−18,353−20,353−22,353−24のそれぞれは、配線354−k〜354−oのそれぞれと電気的に接続されている。そして、駆動信号COM−2〜COM−6のそれぞれは、配線354−k〜354−oで伝搬した後、不図示のビア等を介して
電極群330b〜330fのそれぞれに含まれる電極のいずれか入力される。
The terminals 353-14 to which the drive signal COM-1 is input are electrically connected to the wiring 354-j. The drive signal COM-1 input from the terminals 353-14 is propagated through the wiring 354-j and then input to any of the electrodes included in the electrode group 330a via a via or the like (not shown). Similarly, the terminals 353-16, 353-18, 353-20, 353-22, 353-24 to which the drive signals COM-2 to COM-6 are input are each of the wirings 354k to 354-o, respectively. Is electrically connected to. Then, each of the drive signals COM-2 to COM-6 propagates through the wirings 354-k to 354-o, and then any of the electrodes included in each of the electrode groups 330b to 330f via vias (not shown) or the like. Entered.

以上のように構成されたプリントヘッド23では、制御機構10から出力された駆動信号COM−1〜COM−6、基準電圧信号CGND−1〜CGND−6、印刷データ信号SI1〜SI6、ラッチ信号LAT,チェンジ信号CH,クロック信号SCKを含む複数の信号が、第1コネクター350を介してプリントヘッド23に入力される。そして、第1コネクター350に入力される駆動信号COM−1〜COM−6及び基準電圧信号CGND−1〜CGND−6は、配線354−j〜354−oを介して、電極群330a〜330fのそれぞれに入力される。 In the print head 23 configured as described above, the drive signals COM-1 to COM-6, the reference voltage signals CGND-1 to CGND-6, the print data signals SI1 to SI6, and the latch signal LAT output from the control mechanism 10 , A plurality of signals including the change signal CH and the clock signal SCK are input to the print head 23 via the first connector 350. Then, the drive signals COM-1 to COM-6 and the reference voltage signals CGND-1 to CGND-6 input to the first connector 350 are connected to the electrode groups 330a to 330f via the wirings 354-j to 354-o. Entered in each.

また、第1コネクター350に入力されるラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、及びクロック信号SCKは、配線354−a〜354−cを介して、集積回路装置241に入力される。この場合において、ラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、及びクロック信号SCKのそれぞれが伝搬される配線354−a〜354−cは、基板320のインク吐出面311側の面である面321にのみ形成されている。換言すれば、ラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、及びクロック信号SCKのそれぞれが伝搬される配線パターンには、面321と面322とを電気的に接続するビア配線が形成されていない。 Further, the latch signal LAT, the change signal CH, and the clock signal SCK input to the first connector 350 are input to the integrated circuit device 241 via the wirings 354a to 354c. In this case, the wirings 354a to 354-c in which the latch signal LAT, the change signal CH, and the clock signal SCK are propagated are formed only on the surface 321 which is the surface on the ink ejection surface 311 side of the substrate 320. ing. In other words, the wiring pattern in which each of the latch signal LAT, the change signal CH, and the clock signal SCK is propagated does not form a via wiring that electrically connects the surface 321 and the surface 322.

また、第1コネクター350に入力される印刷データ信号SI1は、基板320の面321において分岐される。そして、分岐された印刷データ信号SI1のうちの一方の信号は、面321に形成された配線354−dを介して集積回路装置241に入力され、分岐された印刷データ信号SI1のうちの他方の信号は、基板320の面321及び面322に形成された配線354−iを介して、電極群330aに入力される。 Further, the print data signal SI1 input to the first connector 350 is branched on the surface 321 of the substrate 320. Then, one of the branched print data signals SI1 is input to the integrated circuit device 241 via the wiring 354-d formed on the surface 321 and the other of the branched print data signals SI1 is input. The signal is input to the electrode group 330a via the wiring 354-i formed on the surfaces 321 and 322 of the substrate 320.

集積回路装置241は、入力されるラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、クロック信号SCK、及び印刷データ信号SI1に基づいてプリントヘッド23の自己診断を行う。そして、集積回路装置241は、印刷データ信号SI1、チェンジ信号CH、ラッチ信号LAT、及びクロック信号SCKの電圧、及びタイミング等を検出し、当該検出結果が正常の範囲内であると診断した場合、チェンジ信号cCH、ラッチ信号cLAT、及びクロック信号cSCKを出力する。集積回路装置241から出力されたチェンジ信号cCH、ラッチ信号cLAT、及びクロック信号cSCKは、基板320の面321及び面322に形成された配線354−f〜354−hを介して、電極群330a〜330fのそれぞれに入力される。 The integrated circuit device 241 performs self-diagnosis of the print head 23 based on the input latch signal LAT, change signal CH, clock signal SCK, and print data signal SI1. Then, when the integrated circuit device 241 detects the voltage, timing, etc. of the print data signal SI1, the change signal CH, the latch signal LAT, and the clock signal SCK, and diagnoses that the detection result is within the normal range, The change signal cCH, the latch signal cLAT, and the clock signal cSCK are output. The change signal cCH, the latch signal cLAT, and the clock signal cSCK output from the integrated circuit device 241 are connected to the electrode groups 330a to 354-h via the wirings 354-f to 354-h formed on the surfaces 321 and 322 of the substrate 320. It is input to each of 330f.

また、第1コネクター350には、基板320の面321及び面322に形成された不図示の配線パターンを介して、図2に示す温度検出回路210から温度信号THが入力される。なお、温度信号THを出力する温度検出回路210は、基板320の面321又は面322のいずれかに設けられていてもよく、ヘッド310の内部に設けられていてもよい。 Further, a temperature signal TH is input to the first connector 350 from the temperature detection circuit 210 shown in FIG. 2 via a wiring pattern (not shown) formed on the surfaces 321 and 322 of the substrate 320. The temperature detection circuit 210 that outputs the temperature signal TH may be provided on either the surface 321 or the surface 322 of the substrate 320, or may be provided inside the head 310.

第2コネクター360に入力される駆動信号COM−1〜COM−6、基準電圧信号CGND−1〜CGND−6、高電圧信号VHV、及び低電圧信号VDDは、基板320の面321及び面322に形成された不図示の配線パターンを介して、電極群330a〜330fのそれぞれに入力される。 The drive signals COM-1 to COM-6, the reference voltage signals CGND-1 to CGND-6, the high voltage signal VHV, and the low voltage signal VDD input to the second connector 360 are on the surfaces 321 and 322 of the substrate 320. It is input to each of the electrode groups 330a to 330f via the formed wiring pattern (not shown).

また、第2コネクター360に入力される印刷データ信号SI2〜SI6のそれぞれは、基板320の面321及び面322に形成された不図示の配線パターンを介して、電極群330b〜330fのそれぞれに入力される。 Further, each of the print data signals SI2 to SI6 input to the second connector 360 is input to each of the electrode groups 330b to 330f via a wiring pattern (not shown) formed on the surfaces 321 and 322 of the substrate 320. Will be done.

電極群330a〜330fのそれぞれに入力された各種信号は、電極群330a〜33
0fのそれぞれと電気的に接続されるフレキシブル配線基板335を介して、ノズル列L1〜L6のそれぞれに対応する駆動信号選択回路200−1〜200−6に入力される。そして、駆動信号選択回路200−1〜200−6は、入力される信号に基づいて駆動信号VOUT−1〜VOUT−6を生成し、対応するノズル列L1〜L6のそれぞれに含まれる圧電素子60に供給する。これにより、第1コネクター350、第2コネクター360に入力される各種信号に基づく駆動信号VOUTが、複数の吐出部600に含まれる圧電素子60に供給される。
The various signals input to each of the electrode groups 330a to 330f are the electrode groups 330a to 33.
It is input to the drive signal selection circuits 200-1 to 200-6 corresponding to each of the nozzle rows L1 to L6 via the flexible wiring board 335 electrically connected to each of 0f. Then, the drive signal selection circuits 200-1 to 200-6 generate drive signals VOUT-1 to VOUT-6 based on the input signal, and the piezoelectric elements 60 included in each of the corresponding nozzle trains L1 to L6. Supply to. As a result, the drive signal VOUT based on various signals input to the first connector 350 and the second connector 360 is supplied to the piezoelectric elements 60 included in the plurality of discharge units 600.

以上のように、基板320の面321に設けられたラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、印刷データ信号SI1、クロック信号SCK、及び異常信号XHOTを伝搬する配線を位置することで、ラッチ信号LAT、チェンジ信号CH、印刷データ信号SI1、クロック信号SCK、及び異常信号XHOTにノイズ等が重畳するおそれが低減する。その結果、プリントヘッド23における動作異常の有無の診断精度が向上する。 As described above, by locating the wiring that propagates the latch signal LAT, the change signal CH, the print data signal SI1, the clock signal SCK, and the abnormal signal XHOT provided on the surface 321 of the substrate 320, the latch signal LAT and the change The possibility that noise or the like is superimposed on the signal CH, the print data signal SI1, the clock signal SCK, and the abnormal signal XHOT is reduced. As a result, the diagnostic accuracy of the presence or absence of an operation abnormality in the print head 23 is improved.

1.4 ヘッドユニットの構成
次に、複数のプリントヘッド23を有するヘッドユニット20の構成について説明する。図21は、ヘッドユニット20の構成を示す分解斜視図である。図21に示すようにヘッドユニット20は、供給ユニット22と、ヘッド固定板31と、複数のプリントヘッド23とを有する。ここで、図21では、ヘッドユニット20は、12個のプリントヘッド23を備えるとして説明を行う。そして、以下の説明では、ヘッドユニット20が備える12個のプリントヘッド23を、プリントヘッド23−1〜23−12と称する場合がある。なお、ヘッドユニット20が備えるプリントヘッド23の数は12個に限定されるものではない。
1.4 Configuration of Head Unit Next, the configuration of the head unit 20 having a plurality of print heads 23 will be described. FIG. 21 is an exploded perspective view showing the configuration of the head unit 20. As shown in FIG. 21, the head unit 20 includes a supply unit 22, a head fixing plate 31, and a plurality of print heads 23. Here, in FIG. 21, the head unit 20 will be described as including 12 print heads 23. In the following description, the 12 print heads 23 included in the head unit 20 may be referred to as print heads 23-1 to 23-12. The number of print heads 23 included in the head unit 20 is not limited to 12.

供給ユニット22は、複数のインク供給口21を有する。複数のインク供給口21は、供給ユニット22の−Z側に設けられた開口部である。そして、複数のインク供給口21のそれぞれは、供給ユニット22の内部に設けられたインク流路と挿通している。また、複数のインク供給口21のそれぞれは、図1に示す液体容器2と不図示のインク供給管等で接続される。この不図示のインク供給管は、例えば、インクが流れるチューブ等で構成されている。これにより、液体容器2に貯留されているインクが供給ユニット22の内部に形成されたインク流路に供給される。 The supply unit 22 has a plurality of ink supply ports 21. The plurality of ink supply ports 21 are openings provided on the −Z side of the supply unit 22. Each of the plurality of ink supply ports 21 is inserted through an ink flow path provided inside the supply unit 22. Further, each of the plurality of ink supply ports 21 is connected to the liquid container 2 shown in FIG. 1 by an ink supply pipe or the like (not shown). The ink supply tube (not shown) is composed of, for example, a tube through which ink flows. As a result, the ink stored in the liquid container 2 is supplied to the ink flow path formed inside the supply unit 22.

また、供給ユニット22の内部に設けられたインク流路は、供給ユニット22の内部で分岐された後、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有する複数のインク供給口661に接続される。すなわち、液体容器2からインク供給口21を介して供給ユニット22に供給されたインクは、供給ユニット22の内部に設けられたインク流路においてプリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれに対応して分岐された後、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有する複数のインク供給口661を介して、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれに供給される。以上のように、ヘッドユニット20は、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれにインクを供給する供給ユニット22を有する。 Further, the ink flow path provided inside the supply unit 22 is branched inside the supply unit 22 and then connected to a plurality of ink supply ports 661 each of the print heads 23-1 to 23-12. .. That is, the ink supplied from the liquid container 2 to the supply unit 22 via the ink supply port 21 corresponds to each of the print heads 23-1 to 23-12 in the ink flow path provided inside the supply unit 22. After being branched, the ink is supplied to each of the print heads 23-1 to 23-12 via a plurality of ink supply ports 661 of each of the print heads 23-1 to 23-12. As described above, the head unit 20 has a supply unit 22 that supplies ink to each of the print heads 23-1 to 23-12.

プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれは、供給ユニット22の+Z側において、基板320の辺323がZ方向と直交するX方向に沿って位置し、辺326がZ方向と直交するY方向に沿って位置している。すなわち、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有する基板320は、辺323が鉛直方向と直交し、且つ辺326が鉛直方向と直交するように設けられている。 Each of the print heads 23-1 to 23-12 is located on the + Z side of the supply unit 22 along the X direction in which the side 323 of the substrate 320 is orthogonal to the Z direction, and the side 326 is in the Y direction orthogonal to the Z direction. It is located along. That is, the substrate 320 of each of the print heads 23-1 to 23-12 is provided so that the side 323 is orthogonal to the vertical direction and the side 326 is orthogonal to the vertical direction.

そして、プリントヘッド23−1〜23−12は、X方向に沿って千鳥状に配置されている。具体的には、プリントヘッド23−1,23−3,23−5,23−7,23−9
,23−11は、−X側から+X側に向かいプリントヘッド23−1,23−3,23−5,23−7,23−9,23−11の順にX方向に沿って並んで位置している。また、プリントヘッド23−2,23−4,23−6,23−8,23−10,23−12は、X方向に沿って並んで位置しているプリントヘッド23−1,23−3,23−5,23−7,23−9,23−11の−Y側において、−X側から+X側に向かいプリントヘッド23−2,23−4,23−6,23−8,23−10,23−12の順にX方向に沿って並んで位置している。換言すれば、プリントヘッド23−1が有する基板320の辺323に沿った方向であるX方向において、プリントヘッド23−1,23−3,23−5,23−7,23−9,23−11は、少なくとも一部がかさなり、プリントヘッド23−2が有する基板320の辺323に沿った方向であるX方向において、プリントヘッド23−2,23−4,23−6,23−8,23−10,23−12は、少なくとも一部がかさなっている。
The print heads 23-1 to 23-12 are arranged in a staggered pattern along the X direction. Specifically, print heads 23-1,23-3,23-5,23-7,23-9
, 23-11 are located side by side along the X direction in the order of printheads 23-1,23-3,23-5,23-7,23-9,23-11 from the -X side to the + X side. ing. Further, the print heads 23-2, 23-4, 23-6, 23-8, 23-10, 23-12 are located side by side along the X direction, and the print heads 23-1,23-3, On the -Y side of 23-5, 23-7, 23-9, 23-11, from the -X side to the + X side, the print heads 23-2, 23-4, 23-6, 23-8, 23-10 , 23-12 are located side by side along the X direction. In other words, in the X direction, which is the direction along the side 323 of the substrate 320 of the printhead 23-1, the printhead 23-1,23-3,23-5,23-7,23-9,23- 11 is printed head 23-2, 23-4, 23-6, 23-8, 23 in the X direction, which is at least partially overlapped and is a direction along the side 323 of the substrate 320 of the print head 23-2. At least a part of -10 and 23-12 is covered.

また、X方向に沿って配置されているプリントヘッド23−1〜23−12を+Y側から見た場合、プリントヘッド23−2は、プリントヘッド23−1とプリントヘッド23−3との間に位置し、プリントヘッド23−4は、プリントヘッド23−3とプリントヘッド23−5との間に位置し、プリントヘッド23−6は、プリントヘッド23−5とプリントヘッド23−7との間に位置し、プリントヘッド23−8は、プリントヘッド23−7とプリントヘッド23−9との間に位置し、プリントヘッド23−10は、プリントヘッド23−9とプリントヘッド23−11との間に位置し、プリントヘッド23−12は、プリントヘッド23−11の+X側に位置している。 Further, when the print heads 23-1 to 23-12 arranged along the X direction are viewed from the + Y side, the print head 23-2 is located between the print head 23-1 and the print head 23-3. The printhead 23-4 is located between the printhead 23-3 and the printhead 23-5, and the printhead 23-6 is located between the printhead 23-5 and the printhead 23-7. The printhead 23-8 is located between the printhead 23-7 and the printhead 23-9, and the printhead 23-10 is located between the printhead 23-9 and the printhead 23-11. The print head 23-12 is located on the + X side of the print head 23-11.

ここで、図21では、X方向に沿って並ぶプリントヘッド23−1,23−3,23−5,23−7,23−9,23−11のそれぞれは、プリントヘッド23−1,23−3,23−5,23−7,23−9,23−11のそれぞれが有する基板320の辺323がヘッドユニット20の+Y側に位置し、X方向に沿って並ぶプリントヘッド23−2,23−4,23−6,23−8,23−10,23−12のそれぞれは、プリントヘッド23−2,23−4,23−6,23−8,23−10,23−12のそれぞれが有する基板320の辺323がヘッドユニット20の−Y側に位置しているとして図示している。すなわち、図21において、プリントヘッド23−1,23−3,23−5,23−7,23−9,23−11のそれぞれと、プリントヘッド23−2,23−4,23−6,23−8,23−10,23−11のそれぞれとは、180度回転した状態で、ヘッド固定板31に組み付けられている。なお、ヘッドユニット20において、X方向に沿って並ぶプリントヘッド23−1〜23−12は、180度回転することなく同じ向きでヘッドユニット20に組み付けられてもよい。 Here, in FIG. 21, the print heads 23-1,23-3,23-5,23-7,23-9,23-11, which are arranged along the X direction, are printed heads 23-1,23-. The print heads 23-2, 23 in which the sides 323 of the substrate 320 of each of 3, 23-5, 23-7, 23-9, and 23-11 are located on the + Y side of the head unit 20 and are lined up in the X direction. -4, 23-6, 23-8, 23-10, 23-12, respectively, printheads 23-2, 23-4, 23-6, 23-8, 23-10, 23-12, respectively. The side 323 of the substrate 320 is shown as being located on the −Y side of the head unit 20. That is, in FIG. 21, the print heads 23-1, 23-3, 23-5, 23-7, 23-9, 23-11 and the print heads 23-2, 23-4, 23-6, 23, respectively, Each of -8, 23-10, and 23-11 is assembled to the head fixing plate 31 in a state of being rotated 180 degrees. In the head unit 20, the print heads 23-1 to 23-12 arranged along the X direction may be assembled to the head unit 20 in the same direction without rotating 180 degrees.

以上のように千鳥状に配置されたプリントヘッド23−1〜23−12の+Z側には、ヘッド固定板31が設けられている。ヘッド固定板31は、吐出面挿通孔32−1〜32−12を含む。吐出面挿通孔32−1〜32−12のそれぞれには、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有するヘッド310のインク吐出面311が挿通している。換言すれば、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれは、吐出面挿通孔32−1〜32−12のそれぞれにヘッド310のインク吐出面311が挿通した状態で固定されている。 A head fixing plate 31 is provided on the + Z side of the print heads 23-1 to 23-12 arranged in a staggered manner as described above. The head fixing plate 31 includes discharge surface insertion holes 32-1 to 32-12. The ink ejection surface 311 of the head 310 of each of the print heads 23-1 to 23-12 is inserted into each of the ejection surface insertion holes 32-1 to 32-12. In other words, each of the print heads 23-1 to 23-12 is fixed in a state where the ink ejection surface 311 of the head 310 is inserted into each of the ejection surface insertion holes 32-1 to 2-32-12.

具体的には、プリントヘッド23−1が有するヘッド310のインク吐出面311は、ヘッド固定板31が有する吐出面挿通孔32−1に挿通している。同様に、プリントヘッド23−2〜23−12のそれぞれが有するヘッド310のインク吐出面311は、ヘッド固定板31が有する吐出面挿通孔32−2〜32−12のそれぞれに挿通している。そして、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれは、基板320が有する固定孔346〜349を挿通した固定部材によって、ヘッド固定板31に固定される。 Specifically, the ink ejection surface 311 of the head 310 included in the print head 23-1 is inserted into the ejection surface insertion hole 32-1 included in the head fixing plate 31. Similarly, the ink ejection surfaces 311 of the heads 310 of the print heads 23-2 to 23-12 are inserted into the ejection surface insertion holes 32-2 to 32-12 of the head fixing plate 31, respectively. Then, each of the print heads 23-1 to 23-12 is fixed to the head fixing plate 31 by a fixing member through which the fixing holes 346 to 349 of the substrate 320 are inserted.

また、ヘッド固定板31には、ネジ、接着剤等により供給ユニット22が固定される。これにより、プリントヘッド23−1〜23−12は、ヘッド固定板31と供給ユニット22とで形成された空間に収容される。すなわち、ヘッドユニット20は、インクを吐出するプリントヘッド23−1〜23−12と、プリントヘッド23−1〜23−12を収容するヘッド固定板31及び供給ユニット22で構成されたケースとを備える。ここで、ヘッド固定板31及び供給ユニット22で構成されたケースが筐体の一例である。 Further, the supply unit 22 is fixed to the head fixing plate 31 with screws, an adhesive or the like. As a result, the print heads 23-1 to 23-12 are accommodated in the space formed by the head fixing plate 31 and the supply unit 22. That is, the head unit 20 includes a case composed of print heads 23-1 to 23-12 for ejecting ink, a head fixing plate 31 for accommodating print heads 23-1 to 23-12, and a supply unit 22. .. Here, a case composed of the head fixing plate 31 and the supply unit 22 is an example of the housing.

以上のように、ヘッドユニット20において、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれは、ヘッド310のインク吐出面311が、プリントヘッド23−1〜23−12の+Z側に位置するヘッド固定板31に向くように設けられている。すなわち、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有する基板320の面321は、Z方向に沿った方向で下方を向き、基板320の面322は、Z方向に沿った方向で上方を向く。換言すれば、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有する基板320は、鉛直方向に沿った方向において、面321が下方を向き、面322が上方を向くように設けられている。 As described above, in the head unit 20, in each of the print heads 23-1 to 23-12, the ink ejection surface 311 of the head 310 is a head fixing plate located on the + Z side of the print heads 23-1 to 23-12. It is provided so as to face 31. That is, the surface 321 of the substrate 320 of each of the printheads 23-1 to 23-12 faces downward in the direction along the Z direction, and the surface 322 of the substrate 320 faces upward in the direction along the Z direction. .. In other words, the substrate 320 of each of the print heads 23-1 to 23-12 is provided so that the surface 321 faces downward and the surface 322 faces upward in the direction along the vertical direction.

駆動信号選択回路200及び温度異常検出回路250を含む集積回路装置201は、複数の圧電素子60に対して供給する駆動信号VOUTを生成するが故に、診断回路240を備えた集積回路装置241よりも発熱量が大きくなる。本実施形態における液体吐出装置1が有するヘッドユニット20が備えるプリントヘッド23では、集積回路装置201で生じた熱は、フレキシブル配線基板335及び基板320で伝達し、基板320から放射される。この場合において、診断回路240を含む集積回路装置241が設けられた基板320の面321が鉛直方向に沿った方向において下方を向き、面321と異なる面322が鉛直方向に沿った方向において上方を向くことで、基板320から放射される熱は、基板320の面321とは異なる方向に放射される。したがって、基板320の面321に設けられた集積回路装置241に、集積回路装置201の発熱が影響するおそれが低減される。その結果、診断回路240を含む集積回路装置241の温度上昇が低減される。 The integrated circuit device 201 including the drive signal selection circuit 200 and the temperature abnormality detection circuit 250 generates the drive signal VOUT to be supplied to the plurality of piezoelectric elements 60, and therefore is more than the integrated circuit device 241 provided with the diagnostic circuit 240. The amount of heat generated increases. In the print head 23 included in the head unit 20 included in the liquid discharge device 1 in the present embodiment, the heat generated in the integrated circuit device 201 is transferred by the flexible wiring board 335 and the board 320 and radiated from the board 320. In this case, the surface 321 of the substrate 320 on which the integrated circuit device 241 including the diagnostic circuit 240 is provided faces downward in the direction along the vertical direction, and the surface 322 different from the surface 321 faces upward in the direction along the vertical direction. By facing, the heat radiated from the substrate 320 is radiated in a direction different from the surface 321 of the substrate 320. Therefore, the possibility that the heat generated by the integrated circuit device 201 affects the integrated circuit device 241 provided on the surface 321 of the substrate 320 is reduced. As a result, the temperature rise of the integrated circuit device 241 including the diagnostic circuit 240 is reduced.

さらに、この場合において、ヘッドユニット20が有するプリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有する基板320は、辺323が鉛直方向であるZ方向と直交し、且つ辺326が鉛直方向であるZ方向と直交するように設けられていることが好ましい。換言すれば、基板320の面321の法線方向が、鉛直方向であるZ方向に沿った方向であることが好ましい。 Further, in this case, the substrate 320 of each of the print heads 23-1 to 23-12 of the head unit 20 has a Z direction in which the side 323 is orthogonal to the Z direction in which the side 323 is in the vertical direction and the side 326 is in the vertical direction. It is preferable that it is provided so as to be orthogonal to the direction. In other words, it is preferable that the normal direction of the surface 321 of the substrate 320 is a direction along the Z direction, which is the vertical direction.

基板320の面321を鉛直方向と直交するように基板320が位置することで、基板320から放射される熱が基板320の面321に影響を及ぼすおそれがさらに低減される。その結果、基板320の面321に設けられた集積回路装置241に、集積回路装置201の発熱が影響するおそれがさらに低減され、診断回路240を含む集積回路装置241の温度上昇がさらに低減される。 By locating the substrate 320 so that the surface 321 of the substrate 320 is orthogonal to the vertical direction, the possibility that the heat radiated from the substrate 320 affects the surface 321 of the substrate 320 is further reduced. As a result, the possibility that the heat generated by the integrated circuit device 201 affects the integrated circuit device 241 provided on the surface 321 of the substrate 320 is further reduced, and the temperature rise of the integrated circuit device 241 including the diagnostic circuit 240 is further reduced. ..

ここで、ヘッドユニット20におけるプリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の配置について説明する。 Here, the arrangement of the nozzle rows L1 to L6 of each of the print heads 23-1 to 23-12 in the head unit 20 will be described.

図22は、ヘッドユニット20を+Z側から見た場合のヘッドユニット20の構成を示す図である。図22に示すように、ヘッドユニット20においてプリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6は、いずれもX方向に沿って延在している。具体的には、プリントヘッド23−1が有するノズル列L1〜L6のそれぞれを構成する複数のノズル651は、X方向に沿った方向に並んで位置している。同様に、プ
リントヘッド23−2〜23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6のそれぞれを構成する複数のノズル651も、X方向に沿った方向に並んで位置している。
FIG. 22 is a diagram showing a configuration of the head unit 20 when the head unit 20 is viewed from the + Z side. As shown in FIG. 22, the nozzle rows L1 to L6 of each of the print heads 23-1 to 23-12 in the head unit 20 extend along the X direction. Specifically, the plurality of nozzles 651 constituting each of the nozzle rows L1 to L6 included in the print head 23-1 are located side by side in the direction along the X direction. Similarly, a plurality of nozzles 651 constituting each of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-2 to 23-12 are also located side by side in the direction along the X direction.

ここで、前述のとおりプリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれは、複数のノズル651が基板320の辺323に沿った方向に並んで設けられたノズル列L1〜L6を有する。そして、ヘッドユニット20において、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれは、基板320の辺323がZ方向と直交するX方向に沿って位置している。すなわち、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6のそれぞれを構成する複数のノズル651は、プリントヘッド23−1が有する基板320の辺323に沿った方向に並ぶように設けられている。 Here, as described above, each of the print heads 23-1 to 23-12 has nozzle rows L1 to L6 in which a plurality of nozzles 651 are provided side by side along the side 323 of the substrate 320. Then, in the head unit 20, each of the print heads 23-1 to 23-12 is located along the X direction in which the side 323 of the substrate 320 is orthogonal to the Z direction. That is, the plurality of nozzles 651 constituting each of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-1 to 23-12 are arranged in the direction along the side 323 of the substrate 320 of the printhead 23-1. It is provided in.

この場合において、X方向に沿って千鳥状に配置されているプリントヘッド23−1〜23−12を+Y側から見た場合に、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なるように設けられている。 In this case, when the print heads 23-1 to 23-12 arranged in a staggered pattern along the X direction are viewed from the + Y side, the nozzle rows L1 of each of the print heads 23-1 to 23-12. It is provided so that at least a part of ~ L6 overlaps.

具体的には、X方向に沿って千鳥状に配置されているプリントヘッド23−1〜23−12を+Y側から見た場合に、プリントヘッド23−1が有するノズル列L1〜L6とプリントヘッド23−2が有するノズル列L1〜L6との少なくとも一部が重なるように、プリントヘッド23−1,23−2が位置する。同様に、プリントヘッド23−2,23−3のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なるように、プリントヘッド23−2,23−3が位置する。同様に、プリントヘッド23−3,23−4のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なるように、プリントヘッド23−3,23−4が位置する。同様に、プリントヘッド23−4,23−5のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なるように、プリントヘッド23−4,23−5が位置する。同様に、プリントヘッド23−5,23−6のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なるように、プリントヘッド23−5,23−6が位置する。同様に、プリントヘッド23−6,23−7のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なるように、プリントヘッド23−6,23−7が位置する。同様に、プリントヘッド23−7,23−8のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なるように、プリントヘッド23−7,23−8が位置する。同様に、プリントヘッド23−8,23−9のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なるように、プリントヘッド23−8,23−9が位置する。同様に、プリントヘッド23−9,23−10のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なるように、プリントヘッド23−9,23−10が位置する。同様に、プリントヘッド23−10,23−11のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なるように、プリントヘッド23−10,23−11が位置する。同様に、プリントヘッド23−11,23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なるように、プリントヘッド23−11,23−12が位置する。 Specifically, when the printheads 23-1 to 23-12 arranged in a staggered pattern along the X direction are viewed from the + Y side, the nozzle rows L1 to L6 and the printheads of the printhead 23-1 The print heads 23-1 and 23-2 are positioned so that at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of 23-2 overlaps with each other. Similarly, the printheads 23-2 and 23-3 are positioned so that at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-2 and 23-3 overlap. Similarly, the print heads 23-3 and 23-4 are positioned so that at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of the print heads 23-3 and 23-4 overlap each other. Similarly, the printheads 23-4, 23-5 are positioned so that at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-4, 23-5 overlap each other. Similarly, the printheads 23-5 and 23-6 are positioned so that at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of each of the printheads 23-5 and 23-6 overlap. Similarly, the printheads 23-6, 23-7 are positioned so that at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of each of the printheads 23-6 and 23-7 overlap. Similarly, the printheads 23-7 and 23-8 are positioned so that at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-7 and 23-8 overlap. Similarly, the printheads 23-8 and 23-9 are positioned so that at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-8 and 23-9 overlap. Similarly, the printheads 23-9 and 23-10 are positioned so that at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-9 and 23-10 overlap. Similarly, the printheads 23-10 and 23-11 are positioned so that at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-10 and 23-11 overlap. Similarly, the print heads 23-11, 23-12 are positioned so that at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of each of the print heads 23-11, 23-12 overlap.

ここで、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なる重複部分の詳細について、図23を用いて説明する。図23は、図22におけるA部を拡大した図である。なお、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なる重複部分はいずれも同様の構成である。そのため、図22では、プリントヘッド23−1が有するノズル列L5,L6とプリントヘッド23−2が有するノズル列L5,L6との少なくとも一部が重なるA部についてのみ説明を行い、他の部分の説明は省略する。また、図22の説明では、ノズル列L1〜L6のそれぞれは、p個のノズル651を含んで構成されているとして説明を行う。そのため、p個のノズル651を、ノズル651−1,651−2,・・・,651−p−1,651−pと称する。 Here, the details of the overlapping portion where at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-1 to 23-12 overlap will be described with reference to FIG. 23. FIG. 23 is an enlarged view of part A in FIG. 22. It should be noted that the overlapping portions where at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-1 to 23-12 overlap each other have the same configuration. Therefore, in FIG. 22, only the part A in which at least a part of the nozzle rows L5 and L6 of the print head 23-1 and the nozzle rows L5 and L6 of the print head 23-2 overlap is described, and the other parts are described. The description is omitted. Further, in the description of FIG. 22, each of the nozzle rows L1 to L6 will be described as being configured to include p nozzles 651. Therefore, the p nozzles 651 are referred to as nozzles 651-1,6512, ..., 651-p-1,651-p.

図22に示すように、A部において、プリントヘッド23−1が有するノズル列L5に含まれる複数のノズル651のうちのノズル651−p−1は、プリントヘッド23−2が有するノズル列L5に含まれる複数のノズル651のうちのノズル651−1と、Y方向において重なって位置している。また、プリントヘッド23−1が有するノズル列L5に含まれる複数のノズル651のうちのノズル651−pは、プリントヘッド23−2が有するノズル列L5に含まれる複数のノズル651のうちのノズル651−2と、Y方向において重なって位置している。同様に、プリントヘッド23−1が有するノズル列L6に含まれる複数のノズル651のうちのノズル651−p−1は、プリントヘッド23−2が有するノズル列L6に含まれる複数のノズル651のうちのノズル651−1と、Y方向において重なって位置している。また、プリントヘッド23−1が有するノズル列L6に含まれる複数のノズル651のうちのノズル651−pは、プリントヘッド23−2が有するノズル列L6に含まれる複数のノズル651のうちのノズル651−2と、Y方向において重なって位置している。 As shown in FIG. 22, in part A, the nozzles 651-p-1 of the plurality of nozzles 651 included in the nozzle row L5 of the print head 23-1 are in the nozzle row L5 of the print head 23-2. It is positioned so as to overlap the nozzle 651-1 of the plurality of included nozzles 651 in the Y direction. Further, the nozzles 651-p of the plurality of nozzles 651 included in the nozzle row L5 of the print head 23-1 are the nozzles 651 of the plurality of nozzles 651 included in the nozzle row L5 of the print head 23-2. It is located overlapping with -2 in the Y direction. Similarly, the nozzles 651-p-1 among the plurality of nozzles 651 included in the nozzle row L6 included in the print head 23-1 are among the plurality of nozzles 651 included in the nozzle row L6 included in the print head 23-2. It is located so as to overlap the nozzle 651-1 of Nozzle 651-1 in the Y direction. Further, the nozzles 651-p of the plurality of nozzles 651 included in the nozzle row L6 of the print head 23-1 are the nozzles 651 of the plurality of nozzles 651 included in the nozzle row L6 of the print head 23-2. It is located overlapping with -2 in the Y direction.

すなわち、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6の少なくとも一部が重なる重複部分では、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6のそれぞれを構成する複数のノズル651のいくつかが、Y方向において重なって位置している。これにより、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6は、X方向における幅Lにおいて、疑似的に連続したノズル列を形成する。そして、疑似的に形成されたノズル列の幅Lを媒体Mの幅以上とすることにより、ヘッドユニット20は、幅Lにおいて連続したインクの吐出が可能となる。 That is, in the overlapping portion where at least a part of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-1 to 23-12 overlap, each of the nozzle rows L1 to L6 of the printheads 23-1 to 23-12 is overlapped. Some of the plurality of nozzles 651 constituting the above are located so as to overlap each other in the Y direction. As a result, the nozzle rows L1 to L6 of each of the print heads 23-1 to 23-12 form a pseudo-continuous nozzle row in the width L in the X direction. Then, by setting the width L of the pseudo-formed nozzle rows to be equal to or larger than the width of the medium M, the head unit 20 can continuously eject ink in the width L.

ここで、ヘッドユニット20が備えるプリントヘッド23−1〜23−nの内、プリントヘッド23−1が第1プリントヘッドの一例であり、プリントヘッド23−1が備える複数のノズル651が複数の第1ノズルの一例であり、プリントヘッド23−1が備える複数のノズル651によって形成されるノズル列L1〜L6のいずれかが第1ノズル列の一例であり、プリントヘッド23−1が備えるノズルプレート632が第1ノズルプレートの一例である。また、ヘッドユニット20が備えるプリントヘッド23−1〜23−nの内、プリントヘッド23−3が第2プリントヘッドの一例であり、プリントヘッド23−3が備える複数のノズル651が複数の第2ノズルの一例であり、プリントヘッド23−3が備える複数のノズル651によって形成されるノズル列L1〜L6のいずれかが第2ノズル列の一例であり、プリントヘッド23−3が備えるノズルプレート632が第2ノズルプレートの一例である。 Here, among the printheads 23-1 to 23-n included in the head unit 20, the printhead 23-1 is an example of the first printhead, and the plurality of nozzles 651 included in the printhead 23-1 are a plurality of second. It is an example of one nozzle, and any one of the nozzle rows L1 to L6 formed by the plurality of nozzles 651 included in the print head 23-1 is an example of the first nozzle row, and the nozzle plate 632 included in the print head 23-1. Is an example of the first nozzle plate. Further, among the print heads 23-1 to 23-n included in the head unit 20, the print head 23-3 is an example of the second print head, and the plurality of nozzles 651 included in the print head 23-3 are a plurality of second print heads. An example of the nozzles, any of the nozzle rows L1 to L6 formed by the plurality of nozzles 651 included in the print head 23-3 is an example of the second nozzle row, and the nozzle plate 632 included in the print head 23-3 is This is an example of the second nozzle plate.

1.5 作用効果
以上のように構成された第1実施形態における液体吐出装置1及びヘッドユニット20では、ヘッドユニット20が有するプリントヘッド23において、駆動信号選択回路200を含む集積回路装置201は、フレキシブル配線基板335に設けられ、プリントヘッド23の異常の有無を示す異常信号XHOTを出力する診断回路240を含む集積回路装置241は、基板320の面321に設けられている。そして、プリントヘッド23が有する基板320は、面321が鉛直方向の下方、面322が鉛直方向の上方を向くように設けられている。
1.5 Action effect In the liquid discharge device 1 and the head unit 20 according to the first embodiment configured as described above, in the print head 23 included in the head unit 20, the integrated circuit device 201 including the drive signal selection circuit 200 is An integrated circuit device 241 provided on the flexible wiring board 335 and including a diagnostic circuit 240 that outputs an abnormality signal XHOT indicating the presence or absence of an abnormality of the print head 23 is provided on the surface 321 of the substrate 320. The substrate 320 of the print head 23 is provided so that the surface 321 faces downward in the vertical direction and the surface 322 faces upward in the vertical direction.

以上のように構成されたヘッドユニット20及びヘッドユニット20を備えた液体吐出装置1では、集積回路装置201で生じた熱は、フレキシブル配線基板335及び基板300を伝達する。そして、基板300に到達した集積回路装置201で生じた熱は、基板300の鉛直方向の上方である面322側から放射される。よって、基板320の面321に設けられた集積回路装置241に対して、集積回路装置201で生じた熱が影響を及ぼすおそれが低減する。その結果、プリントヘッド23の自己診断機能を実行するための
集積回路装置241が正常に動作しないおそれが低減される。
In the liquid discharge device 1 provided with the head unit 20 and the head unit 20 configured as described above, the heat generated by the integrated circuit device 201 is transferred to the flexible wiring board 335 and the board 300. Then, the heat generated by the integrated circuit device 201 that has reached the substrate 300 is radiated from the surface 322 side that is above the substrate 300 in the vertical direction. Therefore, the possibility that the heat generated by the integrated circuit device 201 will affect the integrated circuit device 241 provided on the surface 321 of the substrate 320 is reduced. As a result, the possibility that the integrated circuit device 241 for executing the self-diagnosis function of the printhead 23 does not operate normally is reduced.

また、第1実施形態における液体吐出装置1及びヘッドユニット20では、ヘッドユニット20が有するプリントヘッド23において、基板320は、辺323は鉛直方向と直交し、辺326は鉛直方向と直交するように設けられている。すなわち、基板320の面321の法線方向が鉛直方向に沿った向きとなる。換言すれば、基板320は、面321及び面322が鉛直方向と直交するように設けられている。これにより、基板300に到達した集積回路装置201で生じた熱は、さらに効率よく基板320の面322側から放射される。その結果、基板320の面321に設けられた集積回路装置241に対して、集積回路装置201で生じた熱が影響を及ぼすおそれがさらに低減し、プリントヘッド23の自己診断機能を実行するための集積回路装置241が正常に動作しないおそれがさらに低減される。 Further, in the liquid discharge device 1 and the head unit 20 in the first embodiment, in the print head 23 included in the head unit 20, the side 323 of the substrate 320 is orthogonal to the vertical direction, and the side 326 is orthogonal to the vertical direction. It is provided. That is, the normal direction of the surface 321 of the substrate 320 is the direction along the vertical direction. In other words, the substrate 320 is provided so that the surfaces 321 and 322 are orthogonal to the vertical direction. As a result, the heat generated by the integrated circuit device 201 that has reached the substrate 300 is more efficiently radiated from the surface 322 side of the substrate 320. As a result, the possibility that the heat generated by the integrated circuit device 201 will affect the integrated circuit device 241 provided on the surface 321 of the substrate 320 is further reduced, and the self-diagnosis function of the print head 23 is executed. The possibility that the integrated circuit device 241 does not operate normally is further reduced.

また、第1実施形態における液体吐出装置1及びヘッドユニット20では、集積回路装置201が設けられたフレキシブル配線基板335は、基板320の面322と電気的に接続している。これにより、基板300に到達した集積回路装置201で生じた熱が、基板320の面321側に寄与するおそれがさらに低減する。その結果、基板320の面321に設けられた集積回路装置241に対して、集積回路装置201で生じた熱が影響を及ぼすおそれがさらに低減し、プリントヘッド23の自己診断機能を実行するための集積回路装置241が正常に動作しないおそれがさらに低減される。 Further, in the liquid discharge device 1 and the head unit 20 in the first embodiment, the flexible wiring board 335 provided with the integrated circuit device 201 is electrically connected to the surface 322 of the board 320. As a result, the possibility that the heat generated by the integrated circuit device 201 that has reached the substrate 300 will contribute to the surface 321 side of the substrate 320 is further reduced. As a result, the possibility that the heat generated by the integrated circuit device 201 will affect the integrated circuit device 241 provided on the surface 321 of the substrate 320 is further reduced, and the self-diagnosis function of the print head 23 is executed. The possibility that the integrated circuit device 241 does not operate normally is further reduced.

また、第1実施形態における液体吐出装置1及びヘッドユニット20では、集積回路装置201が設けられたフレキシブル配線基板335は、基板320に含まれるFPC挿通孔332a〜332cを挿通し、基板320の面322と電気的に接続している。すなわち、基板320は、フレキシブル配線基板335の近傍に、面321と面322を貫通する貫通孔を有する。これにより、集積回路装置201で生じた輻射熱は、FPC挿通孔332a〜332cを介して、基板320の面322側に放射される。その結果、基板320の面321に設けられた集積回路装置241に対して、集積回路装置201で生じた熱が影響を及ぼすおそれがさらに低減し、プリントヘッド23の自己診断機能を実行するための集積回路装置241が正常に動作しないおそれがさらに低減される。 Further, in the liquid discharge device 1 and the head unit 20 in the first embodiment, the flexible wiring board 335 provided with the integrated circuit device 201 is inserted through the FPC insertion holes 332a to 332c included in the board 320, and the surface of the board 320 is inserted. It is electrically connected to 322. That is, the substrate 320 has a through hole penetrating the surface 321 and the surface 322 in the vicinity of the flexible wiring board 335. As a result, the radiant heat generated in the integrated circuit device 201 is radiated to the surface 322 side of the substrate 320 via the FPC insertion holes 332a to 332c. As a result, the possibility that the heat generated by the integrated circuit device 201 will affect the integrated circuit device 241 provided on the surface 321 of the substrate 320 is further reduced, and the self-diagnosis function of the print head 23 is executed. The possibility that the integrated circuit device 241 does not operate normally is further reduced.

以上のように構成された第1実施形態における液体吐出装置1及びヘッドユニット20では、プリントヘッド23−1〜23−12がケースに収容され、プリントヘッド23−1〜23−12のそれぞれが有するノズル列L1〜L6が、媒体Mの幅以上に並ぶように、ヘッドユニット20においてプリントヘッド23−1〜23−12が並んで設けられる所謂ラインヘッド型の液体吐出装置1に用いられるヘッドユニット20であっても、集積回路装置241に対して、集積回路装置201で生じた熱が影響を及ぼすおそれがさらに低減し、その結果、プリントヘッド23の自己診断機能を実行するための集積回路装置241が正常に動作しないおそれがさらに低減される。 In the liquid discharge device 1 and the head unit 20 according to the first embodiment configured as described above, the print heads 23-1 to 23-12 are housed in a case, and each of the print heads 23-1 to 23-12 has them. The head unit 20 used in the so-called line head type liquid discharge device 1 in which the print heads 23-1 to 23-12 are arranged side by side in the head unit 20 so that the nozzle rows L1 to L6 are lined up at least the width of the medium M. Even so, the possibility that the heat generated by the integrated circuit device 201 will affect the integrated circuit device 241 is further reduced, and as a result, the integrated circuit device 241 for executing the self-diagnosis function of the print head 23 is performed. Is further reduced from the risk of malfunctioning.

2.第2実施形態
次に、第2実施形態の液体吐出装置1及びヘッドユニット20について説明する。なお、第2実施形態の液体吐出装置1及びヘッドユニット20を説明するにあたり、第1実施形態と同様の構成については同じ符号を付し、その説明を省略又は簡略化する。また、第2実施形態における液体吐出装置1及びヘッドユニット20は、ヘッドユニット20が有するプリントヘッド23の基板320に設けられる集積回路装置241の配置が、第1実施形態と異なる。
2. Second Embodiment Next, the liquid discharge device 1 and the head unit 20 of the second embodiment will be described. In explaining the liquid discharge device 1 and the head unit 20 of the second embodiment, the same reference numerals are given to the same configurations as those of the first embodiment, and the description thereof will be omitted or simplified. Further, in the liquid discharge device 1 and the head unit 20 in the second embodiment, the arrangement of the integrated circuit device 241 provided on the substrate 320 of the print head 23 included in the head unit 20 is different from that in the first embodiment.

図24は、第2実施形態におけるヘッドユニット20に含まれるプリントヘッド23が有する基板320を面321から見た場合の平面図である。図24に示すように、第2実
施形態におけるプリントヘッド23は、辺325又は辺326に沿ったX1方向において、集積回路装置241の少なくとも一部が、固定部材が挿通される固定孔347と重なる位置に設けられる。すなわち、第2実施形態のヘッドユニット20が有するプリントヘッド23では、X1方向において、集積回路装置241の少なくとも一部が固定部材と重なっている。
FIG. 24 is a plan view of the substrate 320 included in the print head 23 included in the head unit 20 in the second embodiment as viewed from the surface 321. As shown in FIG. 24, in the printhead 23 in the second embodiment, at least a part of the integrated circuit device 241 overlaps with the fixing hole 347 through which the fixing member is inserted in the X1 direction along the side 325 or the side 326. It is provided at the position. That is, in the print head 23 included in the head unit 20 of the second embodiment, at least a part of the integrated circuit device 241 overlaps with the fixing member in the X1 direction.

より具体的には、基板320において、第1コネクター350、固定孔347、及び集積回路装置241は、辺325又は辺326に沿ったX1方向において、第1コネクター350、固定孔347、及び集積回路装置241の順に位置し、且つ、集積回路装置241の少なくとも一部が固定孔347に挿通される固定部材と重なっている。そして、固定孔347は、第1コネクター350と集積回路装置241の少なくとも一部との間に位置する。つまり、集積回路装置241の位置は、第1コネクター350に隣接しない位置である。 More specifically, in the substrate 320, the first connector 350, the fixing hole 347, and the integrated circuit device 241 are the first connector 350, the fixing hole 347, and the integrated circuit in the X1 direction along the side 325 or the side 326. The devices 241 are located in this order, and at least a part of the integrated circuit device 241 overlaps with a fixing member inserted into the fixing hole 347. The fixing hole 347 is located between the first connector 350 and at least a part of the integrated circuit device 241. That is, the position of the integrated circuit device 241 is a position not adjacent to the first connector 350.

すなわち、第2実施形態における液体吐出装置1及びヘッドユニット20が備えるプリントヘッド23において、診断回路240を含む集積回路装置241は、基板320の辺323及び辺324からの距離が等しい仮想線Aと集積回路装置241との最短距離が、辺323と集積回路装置241との最短距離よりも短く、仮想線Aと集積回路装置241との最短距離が、辺324と集積回路装置241との最短距離よりも短くなるように設けられ、さらに、集積回路装置241は、辺323と集積回路装置241との最短距離が、辺324と集積回路装置241との最短距離よりも短くなるように設けられている。 That is, in the print head 23 included in the liquid discharge device 1 and the head unit 20 in the second embodiment, the integrated circuit device 241 including the diagnostic circuit 240 is the virtual line A having the same distance from the side 323 and the side 324 of the substrate 320. The shortest distance between the integrated circuit device 241 is shorter than the shortest distance between the side 323 and the integrated circuit device 241, and the shortest distance between the virtual line A and the integrated circuit device 241 is the shortest distance between the side 324 and the integrated circuit device 241. The integrated circuit device 241 is provided so that the shortest distance between the side 323 and the integrated circuit device 241 is shorter than the shortest distance between the side 324 and the integrated circuit device 241. There is.

以上のように構成されたプリントヘッド23を有するヘッドユニット20及び当該ヘッドユニット20を備えた液体吐出装置1であっても、プリントヘッド23が有する基板320が、鉛直方向に沿った方向において、面321が下方を向き、面322が上方を向くように設けられていることで、第1実施形態における液体吐出装置1及びヘッドユニット20と同様の作用効果を奏することができる。 Even in the head unit 20 having the print head 23 configured as described above and the liquid discharge device 1 provided with the head unit 20, the substrate 320 of the print head 23 is a surface in a direction along the vertical direction. Since the 321 is provided so as to face downward and the surface 322 to face upward, the same effects as those of the liquid discharge device 1 and the head unit 20 in the first embodiment can be obtained.

なお、図24では、集積回路装置241は、固定孔247の近傍に位置しているが、集積回路装置241は、辺325又は辺326に沿った方向において、少なくとも一部が固定孔347に挿通される固定部材と重なる位置に設けられていればよく、例えば、基板320の中央部に設けられていてもよい。 In FIG. 24, the integrated circuit device 241 is located in the vicinity of the fixing hole 247, but at least a part of the integrated circuit device 241 is inserted into the fixing hole 347 in the direction along the side 325 or the side 326. It may be provided at a position overlapping with the fixing member to be formed, and may be provided at the center of the substrate 320, for example.

3.第3実施形態
次に、第3実施形態の液体吐出装置1及びヘッドユニット20について説明する。なお、第3実施形態の液体吐出装置1及びヘッドユニット20を説明するにあたり、第1実施形態及び第2実施形態と同様の構成については同じ符号を付し、その説明を省略又は簡略化する。また、第3実施形態における液体吐出装置1及びヘッドユニット20は、ヘッドユニット20に含まれるプリントヘッド23が、制御機構10と電気的に接続されるコネクターを4つ備える点で、第1実施形態及び第2実施形態と異なる。
3. 3. Third Embodiment Next, the liquid discharge device 1 and the head unit 20 of the third embodiment will be described. In explaining the liquid discharge device 1 and the head unit 20 of the third embodiment, the same reference numerals are given to the same configurations as those of the first embodiment and the second embodiment, and the description thereof will be omitted or simplified. Further, the liquid discharge device 1 and the head unit 20 in the third embodiment are provided with four connectors in which the print head 23 included in the head unit 20 is electrically connected to the control mechanism 10. And different from the second embodiment.

図25は、第3実施形態における液体吐出装置1の電気的な構成を示すブロック図の内、第3実施形態におけるプリントヘッド23の電気的な構成を示すブロック図である。なお、第3実施形態における制御機構10とヘッドユニット20との電気的な構成は図2に示す第1実施形態における液体吐出装置1と同様であり、その説明を省略する。 FIG. 25 is a block diagram showing the electrical configuration of the print head 23 in the third embodiment among the block diagrams showing the electrical configuration of the liquid discharge device 1 in the third embodiment. The electrical configuration of the control mechanism 10 and the head unit 20 in the third embodiment is the same as that of the liquid discharge device 1 in the first embodiment shown in FIG. 2, and the description thereof will be omitted.

図25に示すように、第3実施形態における制御回路100は、ホストコンピューターからの入力される画像データ等の各種信号に基づいてプリントヘッド23を制御するための制御信号Ctrl−Pとして、インクの吐出タイミングを規定する2つのラッチ信号LATa,LATbと、駆動信号COMの波形切替のタイミングを規定する2つのチェンジ
信号CHa,CHbと、印刷データ信号SIを入力するための2つのクロック信号SCKa,SCKbと、を生成し、プリントヘッド23に出力する。ここで、2つのラッチ信号LATa,LATb、2つのチェンジ信号CHa,CHb、及び2つのクロック信号SCKa,SCKbのそれぞれは、プリントヘッド23の自己診断を行うための信号を兼ねる。
As shown in FIG. 25, the control circuit 100 according to the third embodiment serves as a control signal Ctrl-P for controlling the printhead 23 based on various signals such as image data input from the host computer. Two latch signals LATa and LATb that specify the discharge timing, two change signals CHa and CHb that specify the timing of waveform switching of the drive signal COM, and two clock signals SKCa and SCKb for inputting the print data signal SI. And are generated and output to the print head 23. Here, each of the two latch signals LATa and LATb, the two change signals CHa and CHb, and the two clock signals SCKa and SCKb also serve as signals for performing self-diagnosis of the printhead 23.

プリントヘッド23に含まれる診断回路240には、ラッチ信号LATa,LATbと、チェンジ信号CHa,CHbと、クロック信号SCKa,SCKbと、印刷データ信号SI1,SInとが入力される。そして、診断回路240は、ラッチ信号LATa,LATbと、チェンジ信号CHa,CHbと、クロック信号SCKa,SCKbと、印刷データ信号SI1,SInとに基づいて、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能か否かを診断する。 Latch signals LATa, LATb, change signals CHa, CHb, clock signals SCKa, SCKb, and print data signals SI1 and SIn are input to the diagnostic circuit 240 included in the print head 23. Then, in the diagnostic circuit 240, can the print head 23 normally eject ink based on the latch signals LATa, LATb, the change signals CHa, CHb, the clock signals SCKa, SCKb, and the print data signals SI1 and SIn? Diagnose whether or not.

具体的には、診断回路240は、印刷データ信号SI1、チェンジ信号CHa、ラッチ信号LATa、及びクロック信号SCKaに基づいて、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能か否かの診断を行う。そして、診断回路240は、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能であると判断した場合、チェンジ信号cCHa、ラッチ信号cLATa、及びクロック信号cSCKaを出力する。また、診断回路240は、印刷データ信号SIn、チェンジ信号CHb、ラッチ信号LATb、及びクロック信号SCKbに基づいて、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能か否かの診断を行う。そして、診断回路240は、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能であると判断した場合、チェンジ信号cCHb、ラッチ信号cLATb、及びクロック信号cSCKbを出力する。診断回路240から出力されるチェンジ信号cCHa、ラッチ信号cLATa、及びクロック信号cSCKaは、n個の駆動信号選択回路200の内のいずれかに入力され、チェンジ信号cCHb、ラッチ信号cLATb、及びクロック信号cSCKbは、n個の駆動信号選択回路200の内の異なるいずれかに入力される。 Specifically, the diagnostic circuit 240 diagnoses whether or not the print head 23 can normally eject ink based on the print data signal SI1, the change signal CHa, the latch signal LATa, and the clock signal SCKa. Then, when the print head 23 determines that the ink can be ejected normally, the diagnostic circuit 240 outputs a change signal cCHa, a latch signal cLATa, and a clock signal cSCKa. Further, the diagnostic circuit 240 diagnoses whether or not the print head 23 can normally eject ink based on the print data signal SIn, the change signal CHb, the latch signal LATb, and the clock signal SCKb. Then, when the print head 23 determines that the ink can be ejected normally, the diagnostic circuit 240 outputs the change signal cCHb, the latch signal cLATb, and the clock signal cSCKb. The change signal cCHa, the latch signal cLATa, and the clock signal cSCKa output from the diagnostic circuit 240 are input to any of the n drive signal selection circuits 200, and the change signal cCHb, the latch signal cLATb, and the clock signal cSCKb are input. Is input to any of the different n drive signal selection circuits 200.

また、診断回路240は、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能か否かの診断結果に基づく異常信号XHOTを生成し、制御回路100に出力する。 Further, the diagnostic circuit 240 generates an abnormality signal XHOT based on the diagnosis result of whether or not the print head 23 can normally eject ink, and outputs the abnormal signal XHOT to the control circuit 100.

駆動信号選択回路200は、診断回路240から出力された印刷データ信号SI1〜SInのいずれか、チェンジ信号cCHa,cCHbの一方、ラッチ信号cLATa,cLATbの一方、及びクロック信号cSCKa,cSCKbの一方に基づいて駆動信号VOUT−1〜VOUT−nを生成する。 The drive signal selection circuit 200 is based on any of the print data signals SI1 to SIn output from the diagnostic circuit 240, one of the change signals cCHa and cCHb, one of the latch signals cLATa and cLATb, and one of the clock signals cSCKa and cSCKb. To generate drive signals VOUT-1 to VOUT-n.

次に、第3実施形態におけるプリントヘッド23の構成について説明する。なお、第3実施形態のプリントヘッド23は、10個の駆動信号選択回路200−1〜200−10を備えるとして説明を行う。したがって、第3実施形態におけるプリントヘッド23には、10個の駆動信号選択回路200−1〜200−10のそれぞれに対応する10個の印刷データ信号SI1〜SI10と、10個の駆動信号COM−1〜COM−10と、10個の基準電圧信号CGND−1〜CGND−10とが入力される。 Next, the configuration of the print head 23 in the third embodiment will be described. The print head 23 of the third embodiment will be described as including 10 drive signal selection circuits 200-1 to 200-10. Therefore, the print head 23 in the third embodiment has 10 print data signals SI1 to SI10 corresponding to each of the 10 drive signal selection circuits 200-1 to 200-10, and 10 drive signals COM-. 1 to COM-10 and 10 reference voltage signals CGND-1 to CGND-10 are input.

図26は、第3実施形態におけるプリントヘッド23の構成を示す斜視図である。図26に示すように、プリントヘッド23は、ヘッド310及び基板320を有する。また、図27は、第3実施形態におけるヘッド310のインク吐出面311を示す平面図である。図27に示すように、第3実施形態におけるインク吐出面311には、複数のノズル651が形成されたノズルプレート632が、X1方向に沿って10個並んで設けられている。また、ノズルプレート632のそれぞれには、X1方向に沿って並んで設けられるノズル列L1〜L10が形成されている。このノズル列L1〜L10のそれぞれが、駆動信号選択回路200−1〜200−10のそれぞれに対応して設けられる。 FIG. 26 is a perspective view showing the configuration of the print head 23 according to the third embodiment. As shown in FIG. 26, the print head 23 has a head 310 and a substrate 320. Further, FIG. 27 is a plan view showing the ink ejection surface 311 of the head 310 according to the third embodiment. As shown in FIG. 27, on the ink ejection surface 311 of the third embodiment, 10 nozzle plates 632 formed with a plurality of nozzles 651 are provided side by side along the X1 direction. Further, each of the nozzle plates 632 is formed with nozzle rows L1 to L10 provided side by side along the X1 direction. Each of the nozzle rows L1 to L10 is provided corresponding to each of the drive signal selection circuits 200-1 to 200-10.

図26に戻り、基板320は、面321と、面321と対向する面322とを有し、辺323と、辺323に対してX1方向で対向する辺324と、辺325と、辺325に対してY1方向に対向する辺326とで形成される略矩形状である。換言すれば、基板320は、辺323と、辺323と異なる辺324と、辺323及び辺324と直交する辺325と、辺323及び辺324と直交し辺325と異なる辺326を有する。 Returning to FIG. 26, the substrate 320 has a surface 321 and a surface 322 facing the surface 321, and has a side 323, a side 324 facing the side 323 in the X1 direction, a side 325, and a side 325. On the other hand, it has a substantially rectangular shape formed by the sides 326 facing in the Y1 direction. In other words, the substrate 320 has a side 323, a side 324 different from the side 323, a side 325 orthogonal to the side 323 and the side 324, and a side 326 orthogonal to the side 323 and the side 324 and different from the side 325.

基板320には、第1コネクター350、第2コネクター360、第3コネクター370、及び第4コネクター380が設けられている。第1コネクター350は、基板320の面321側であって、辺323に沿って設けられる。また、第2コネクター360は、基板320の面322側であって、辺323に沿って設けられる。なお、第3実施形態における第1コネクター350及び第2コネクター360は、第1コネクター350及び第2コネクター360に含まれる複数の端子の数が20個である点が第1実施形態と異なり、その他の構成については第1実施形態と同様である。そのため、第3実施形態における第1コネクター350及び第2コネクター360についての詳細な説明を省略する。なお、第3実施形態における第1コネクター350に並設される20個の端子353を、辺323に沿った方向において、辺326側から辺325側に向かって順に、端子353−1,353−2,・・・,353−20と称する場合がある。同様に、第3実施形態における第2コネクター360に並設される20個の端子363を、辺323に沿った方向において、辺325側から辺326側に向かって順に、端子363−1,363−2,・・・,363−20と称する場合がある。 The board 320 is provided with a first connector 350, a second connector 360, a third connector 370, and a fourth connector 380. The first connector 350 is on the surface 321 side of the substrate 320 and is provided along the side 323. Further, the second connector 360 is provided on the surface 322 side of the substrate 320 and along the side 323. The first connector 350 and the second connector 360 in the third embodiment are different from the first embodiment in that the number of a plurality of terminals included in the first connector 350 and the second connector 360 is 20. The configuration of is the same as that of the first embodiment. Therefore, detailed description of the first connector 350 and the second connector 360 in the third embodiment will be omitted. The 20 terminals 353 arranged side by side with the first connector 350 in the third embodiment are arranged in order from the side 326 side to the side 325 side in the direction along the side 323. 2, ..., Sometimes referred to as 353-20. Similarly, the 20 terminals 363 arranged side by side with the second connector 360 in the third embodiment are arranged in order from the side 325 side to the side 326 side in the direction along the side 323, in order of terminals 363-1,363. -2, ..., Sometimes referred to as 363-20.

第3コネクター370は、基板320の面321側であって、辺324に沿って設けられている。また、第4コネクター380は、基板320の面322側であって、辺324に沿って設けられている。 The third connector 370 is on the surface 321 side of the substrate 320 and is provided along the side 324. Further, the fourth connector 380 is provided on the surface 322 side of the substrate 320 along the side 324.

図28を用いて、第3コネクター370、第4コネクター380の構成について説明する。図28は、第3コネクター370及び第4コネクター380の構成を示す図である。第3コネクター370は、辺374と、辺374と直交し辺374よりも長い辺375と、を含む複数の辺と、当該複数の辺により形成される複数の面とを有する略直方体の形状である。そして、第3コネクター370の辺375と、基板320の辺324とが平行となるように第3コネクター370は基板320に設けられている。第3コネクター370は、ハウジング371と、ケーブル取付部372と、複数の端子373とを有する。ケーブル取付部372には、制御機構10とプリントヘッド23とを電気的に接続するための不図示のケーブルが取付けられる。また、複数の端子373は、辺324に沿って並設されている。そして、ケーブル取付部372にケーブルが取付けられた場合に、当該ケーブルに含まれる複数の端子のそれぞれと、第3コネクター370に含まれる複数の端子373のそれぞれとが電気的に接続される。これにより、制御機構10が出力する各種信号がプリントヘッド23に入力される。なお、本実施形態では、第3コネクター370には、20個の端子373が辺324に沿って並設されているとして説明を行う。また、並設される20個の端子373を、辺324に沿った方向において、辺325側から辺326側に向かって順に、端子373−1,373−2,・・・,373−20と称する場合がある。 The configuration of the third connector 370 and the fourth connector 380 will be described with reference to FIG. 28. FIG. 28 is a diagram showing the configuration of the third connector 370 and the fourth connector 380. The third connector 370 has a substantially rectangular parallelepiped shape having a plurality of sides including a side 374 and a side 375 orthogonal to the side 374 and longer than the side 374, and a plurality of faces formed by the plurality of sides. is there. The third connector 370 is provided on the board 320 so that the side 375 of the third connector 370 and the side 324 of the board 320 are parallel to each other. The third connector 370 has a housing 371, a cable mounting portion 372, and a plurality of terminals 373. A cable (not shown) for electrically connecting the control mechanism 10 and the print head 23 is attached to the cable attachment portion 372. Further, the plurality of terminals 373 are arranged side by side along the side 324. Then, when the cable is attached to the cable attachment portion 372, each of the plurality of terminals included in the cable and each of the plurality of terminals 373 included in the third connector 370 are electrically connected. As a result, various signals output by the control mechanism 10 are input to the print head 23. In the present embodiment, the third connector 370 will be described as having 20 terminals 373 arranged side by side along the side 324. Further, the 20 terminals 373 arranged side by side are arranged as terminals 373-1, 373-2, ..., 373-20 in order from the side 325 side to the side 326 side in the direction along the side 324. Sometimes referred to.

第4コネクター380は、辺384と、辺384と直交し辺384よりも長い辺385と、を含む複数の辺と、当該複数の辺により形成される複数の面とを有する略直方体の形状である。そして、第4コネクター380の辺385と、基板320の辺324とが平行となるように第4コネクター380は基板320に設けられている。第4コネクター380は、ハウジング381と、ケーブル取付部382と、複数の端子383とを有する。ケーブル取付部382には、制御機構10とプリントヘッド23とを電気的に接続するため
の不図示のケーブルが取付けられる。また、複数の端子383は、辺324に沿って並設されている。そして、ケーブル取付部382にケーブルが取付けられた場合に、当該ケーブルに含まれる複数の端子のそれぞれと、第4コネクター380に含まれる複数の端子383のそれぞれとが電気的に接続される。これにより、制御機構10が出力する各種信号がプリントヘッド23に入力される。なお、本実施形態では、第4コネクター380には、20個の端子383が辺324に沿って並設されているとして説明を行う。また、並設される20個の端子383を、辺324に沿った方向において、辺326側から辺325側に向かって順に、端子383−1,383−2,・・・,383−20と称する場合がある。
The fourth connector 380 has a substantially rectangular parallelepiped shape having a plurality of sides including a side 384 and a side 385 orthogonal to the side 384 and longer than the side 384, and a plurality of faces formed by the plurality of sides. is there. The fourth connector 380 is provided on the substrate 320 so that the side 385 of the fourth connector 380 and the side 324 of the substrate 320 are parallel to each other. The fourth connector 380 has a housing 381, a cable mounting portion 382, and a plurality of terminals 383. A cable (not shown) for electrically connecting the control mechanism 10 and the print head 23 is attached to the cable attachment portion 382. Further, the plurality of terminals 383 are arranged side by side along the side 324. Then, when the cable is attached to the cable attachment portion 382, each of the plurality of terminals included in the cable and each of the plurality of terminals 383 included in the fourth connector 380 are electrically connected. As a result, various signals output by the control mechanism 10 are input to the print head 23. In the present embodiment, the fourth connector 380 will be described as having 20 terminals 383 arranged side by side along the side 324. Further, the 20 terminals 383 arranged side by side are arranged as terminals 383-1,383-2, ..., 383-20 in order from the side 326 side to the side 325 side in the direction along the side 324. Sometimes referred to.

次に、図29〜図32を用いて第1コネクター350、第2コネクター360、第3コネクター370、及び第4コネクター380のそれぞれに入力される信号の一例について説明する。図29は、第3実施形態における複数の端子353のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。また、図30は、第3実施形態における複数の端子363のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。また、図31は、第3実施形態における複数の端子373のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。また、図32は、第3実施形態における複数の端子383のそれぞれに入力される信号の一例を示す図である。 Next, an example of signals input to each of the first connector 350, the second connector 360, the third connector 370, and the fourth connector 380 will be described with reference to FIGS. 29 to 32. FIG. 29 is a diagram showing an example of signals input to each of the plurality of terminals 353 in the third embodiment. Further, FIG. 30 is a diagram showing an example of signals input to each of the plurality of terminals 363 in the third embodiment. Further, FIG. 31 is a diagram showing an example of signals input to each of the plurality of terminals 373 in the third embodiment. Further, FIG. 32 is a diagram showing an example of signals input to each of the plurality of terminals 383 in the third embodiment.

図29に示すように、端子353−1〜353−10には、インクの吐出を制御するための印刷データ信号SI1、チェンジ信号CHa、ラッチ信号LATa、クロック信号SCKa、及び温度信号THと、複数のグラウンド信号GNDとが入力される。また、端子353−11〜353−20には、圧電素子60を駆動するための駆動信号COM−1〜COM−5と基準電圧信号CGND−1〜CGND−5とが入力される。すなわち、第1コネクター350の辺326側に設けられる複数の端子353には、低電圧の制御信号及び当該制御信号の基準電位を示す信号が入力され、第1コネクター350の辺325側に設けられる複数の端子353には、高電圧の駆動信号及び当該駆動信号の基準電位を示す信号が入力される。 As shown in FIG. 29, terminals 353 to 1-353-10 include a plurality of print data signals SI1, a change signal CHa, a latch signal LATa, a clock signal SCKa, and a temperature signal TH for controlling ink ejection. Ground signal GND is input. Further, the drive signals COM-1 to COM-5 and the reference voltage signals CGND-1 to CGND-5 for driving the piezoelectric element 60 are input to the terminals 353-11 to 53-20. That is, a low voltage control signal and a signal indicating the reference potential of the control signal are input to the plurality of terminals 353 provided on the side 326 side of the first connector 350, and are provided on the side 325 side of the first connector 350. A high-voltage drive signal and a signal indicating the reference potential of the drive signal are input to the plurality of terminals 353.

さらに、グラウンド信号GNDが入力される端子は、インクの吐出を制御するための印刷データ信号SI1、チェンジ信号CHa、ラッチ信号LATa、クロック信号SCKa、及び温度信号THのそれぞれが入力される端子353の間に位置する。具体的には、グラウンド信号GNDが入力される端子353−3は、温度信号THが入力される端子353−2とラッチ信号LATaが入力される端子353−4との間に位置する。また、グラウンド信号GNDが入力される端子353−5は、ラッチ信号LATaが入力される端子353−4とクロック信号SCKaが入力される端子353−6との間に位置する。また、グラウンド信号GNDが入力される端子353−7は、クロック信号SCKaが入力される端子353−6とチェンジ信号CHaが入力される端子353−8との間に位置する。また、グラウンド信号GNDが入力される端子353−9は、チェンジ信号CHaが入力される端子353−8と印刷データ信号SI1が入力される端子353−10との間に位置する。 Further, the terminal to which the ground signal GND is input is the terminal 353 to which each of the print data signal SI1 for controlling ink ejection, the change signal CHa, the latch signal LATa, the clock signal SCKa, and the temperature signal TH is input. Located in between. Specifically, the terminal 353-3 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 353-2 to which the temperature signal TH is input and the terminal 353-4 to which the latch signal LATa is input. Further, the terminal 353-5 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 353-4 to which the latch signal LATa is input and the terminal 353-6 to which the clock signal SCKa is input. Further, the terminal 353-7 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 353-6 to which the clock signal SCKa is input and the terminal 353-8 to which the change signal CHa is input. Further, the terminal 353-9 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 353-8 to which the change signal CHa is input and the terminal 353-10 to which the print data signal SI1 is input.

図30に示すように、端子363−1〜363−10には、圧電素子60を駆動するための駆動信号COM−1〜COM−5と基準電圧信号CGND−1〜CGND−5とが入力される。また、第2コネクター360の端子363−11〜363−20には、インクの吐出を制御するための印刷データ信号SI2〜SI5、及び低電圧の信号である低電圧信号VDDと、複数のグラウンド信号GNDが入力される。すなわち、第2コネクター360の辺326側に設けられる複数の端子363には、低電圧の制御信号及び当該制御信号の基準電位を示す信号が入力され、第2コネクター360の辺325側に設けられる複数の端子363には、高電圧の駆動信号及び当該駆動信号の基準電位を示す信号が入力さ
れる。
As shown in FIG. 30, the drive signals COM-1 to COM-5 and the reference voltage signals CGND-1 to CGND-5 for driving the piezoelectric element 60 are input to the terminals 363 to 1-363-10. To. Further, at terminals 363-11 to 63-20 of the second connector 360, print data signals SI2 to SI5 for controlling ink ejection, low voltage signal VDD which is a low voltage signal, and a plurality of ground signals The GND is input. That is, a low voltage control signal and a signal indicating the reference potential of the control signal are input to the plurality of terminals 363 provided on the side 326 side of the second connector 360, and are provided on the side 325 side of the second connector 360. A high-voltage drive signal and a signal indicating the reference potential of the drive signal are input to the plurality of terminals 363.

図31に示すように、端子373−1〜373−10には、圧電素子60を駆動するための駆動信号COM−6〜COM−10と基準電圧信号CGND−6〜CGND−10とが入力される。また、端子353−11〜353−20には、インクの吐出を制御するための印刷データ信号SI10、チェンジ信号CHb、ラッチ信号LATb、クロック信号SCKb、及び異常信号XHOTと、複数のグラウンド信号GNDが入力される。すなわち、第3コネクター370の辺326側に設けられる複数の端子373には、低電圧の制御信号及び当該制御信号の基準電位を示す信号が入力され、第3コネクター370の辺325側に設けられる複数の端子373には、高電圧の駆動信号及び当該駆動信号の基準電位を示す信号が入力される。 As shown in FIG. 31, drive signals COM-6 to COM-10 and reference voltage signals CGND-6 to CGND-10 for driving the piezoelectric element 60 are input to terminals 373 to 1-373-10. To. Further, terminals 353-11 to 53-20 have a print data signal SI10 for controlling ink ejection, a change signal CHb, a latch signal LATb, a clock signal SCKb, an abnormality signal XHOT, and a plurality of ground signals GND. Entered. That is, a low voltage control signal and a signal indicating the reference potential of the control signal are input to the plurality of terminals 373 provided on the side 326 side of the third connector 370, and are provided on the side 325 side of the third connector 370. A high-voltage drive signal and a signal indicating the reference potential of the drive signal are input to the plurality of terminals 373.

さらに、グラウンド信号GNDが入力される端子は、インクの吐出を制御するための印刷データ信号SI10、チェンジ信号CHb、ラッチ信号LATb、クロック信号SCKb、及び異常信号XHOTのそれぞれが入力される端子373の間に位置する。具体的には、グラウンド信号GNDが入力される端子373−13は、異常信号XHOTが入力される端子373−12とラッチ信号LATbが入力される端子373−14との間に位置する。また、グラウンド信号GNDが入力される端子373−15は、ラッチ信号LATbが入力される端子373−14とクロック信号SCKbが入力される端子373−16との間に位置する。また、グラウンド信号GNDが入力される端子373−17は、クロック信号SCKbが入力される端子373−16とチェンジ信号CHbが入力される端子373−18との間に位置する。また、グラウンド信号GNDが入力される端子373−19は、チェンジ信号CHbが入力される端子373−18と印刷データ信号SI10が入力される端子373−20との間に位置する。 Further, the terminal to which the ground signal GND is input is the terminal 373 to which each of the print data signal SI10 for controlling ink ejection, the change signal CHb, the latch signal LATb, the clock signal SCKb, and the abnormal signal XHOT is input. Located in between. Specifically, the terminal 373-13 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 373-12 to which the abnormal signal XHOT is input and the terminal 373-14 to which the latch signal LATb is input. Further, the terminal 373-15 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 373-14 to which the latch signal LATb is input and the terminal 373-16 to which the clock signal SCKb is input. Further, the terminal 373-17 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 373-16 to which the clock signal SCKb is input and the terminal 373-18 to which the change signal CHb is input. Further, the terminal 373-19 to which the ground signal GND is input is located between the terminal 373-18 to which the change signal CHb is input and the terminal 373-20 to which the print data signal SI10 is input.

図32に示すように、端子383−1〜383−9には、インクの吐出を制御するための印刷データ信号SI6〜SI9と、複数のグラウンド信号GNDが入力される。また、端子383−10には、高電圧の信号である高電圧信号VHVが入力される。また、端子383−11〜383−20には、圧電素子60を駆動するための駆動信号COM−6〜COM−10と基準電圧信号CGND−6〜CGND−10とが入力される。すなわち、第4コネクター380の辺326側に設けられる複数の端子383には、低電圧の制御信号及び当該制御信号の基準電位を示す信号が入力され、第4コネクター380の辺325側に設けられる複数の端子383には、高電圧の駆動信号及び当該駆動信号の基準電位を示す信号が入力される。 As shown in FIG. 32, print data signals SI6 to SI9 for controlling ink ejection and a plurality of ground signals GND are input to terminals 383-1 to 383-9. Further, a high voltage signal VHV, which is a high voltage signal, is input to the terminals 383-10. Further, drive signals COM-6 to COM-10 and reference voltage signals CGND-6 to CGND-10 for driving the piezoelectric element 60 are input to terminals 383-11 to 383-20. That is, a low voltage control signal and a signal indicating the reference potential of the control signal are input to the plurality of terminals 383 provided on the side 326 side of the fourth connector 380, and are provided on the side 325 side of the fourth connector 380. A high-voltage drive signal and a signal indicating the reference potential of the drive signal are input to the plurality of terminals 383.

次に、図33及び図34を用いてプリントヘッド23が有する基板320の構成について説明する。図33は、第3実施形態における基板320を面322から見た場合の平面図である。また、図34は、第3実施形態における基板320を面321から見た場合の平面図である。なお、図33には、基板320の面321側に設けられるヘッド310の位置を破線で示している。 Next, the configuration of the substrate 320 included in the print head 23 will be described with reference to FIGS. 33 and 34. FIG. 33 is a plan view of the substrate 320 according to the third embodiment as viewed from the surface 322. Further, FIG. 34 is a plan view of the substrate 320 according to the third embodiment as viewed from the surface 321. In FIG. 33, the position of the head 310 provided on the surface 321 side of the substrate 320 is shown by a broken line.

図33及び図34に示すように基板320の面322には、電極群430a〜430jが設けられている。また、基板320は、インク供給路挿通孔431a〜431jと、FPC挿通孔432a〜432eとが形成されている。このインク供給路挿通孔431a〜431jと、FPC挿通孔432a〜432eとは、基板320の面321と面322とを貫通する貫通孔である。なお、電極群430a〜430j、インク供給路挿通孔431a〜431j、及びFPC挿通孔432a〜432eは、第1実施形態における電極群330a〜330c、インク供給路挿通孔331a〜331f、及びFPC挿通孔332a〜332cと基板320に設けられている数が異なるのみで同様の構成である。 As shown in FIGS. 33 and 34, electrode groups 430a to 430j are provided on the surface 322 of the substrate 320. Further, the substrate 320 is formed with ink supply path insertion holes 431a to 431j and FPC insertion holes 432a to 432e. The ink supply path insertion holes 431a to 431j and the FPC insertion holes 432a to 432e are through holes penetrating the surfaces 321 and 322 of the substrate 320. The electrode groups 430a to 430j, the ink supply path insertion holes 431a to 431j, and the FPC insertion holes 432a to 432e are the electrode groups 330a to 330c, the ink supply path insertion holes 331a to 331f, and the FPC insertion holes in the first embodiment. The configuration is the same except that the numbers provided on the substrates 320 are different from those of the 332a to 332c.

電極群430a〜430jのそれぞれは、Y1方向に沿って並設された複数の電極を有する。そして、電極群430a〜430jは、X1方向に沿って、辺323側から辺324側に向かって、電極群430a,430b,430c,430d,430e,430f,430g,430h,430i,430jの順に位置する。電極群430a〜430jのそれぞれには、フレキシブル配線基板335が接続される。 Each of the electrode groups 430a to 430j has a plurality of electrodes arranged side by side in the Y1 direction. The electrode groups 430a to 430j are located in the order of the electrode groups 430a, 430b, 430c, 430d, 430e, 430f, 430g, 430h, 430i, 430j from the side 323 side to the side 324 side along the X1 direction. To do. A flexible wiring board 335 is connected to each of the electrode groups 430a to 430j.

FPC挿通孔432aは、X1方向において電極群430aと電極群430bとの間に位置する。そして、FPC挿通孔432aには、電極群430a,430bのそれぞれと電気的に接続されたフレキシブル配線基板335が挿通される。FPC挿通孔432bは、X1方向において電極群430cと電極群430dとの間に位置する。そして、FPC挿通孔432bには、電極群430c,430dのそれぞれと電気的に接続されたフレキシブル配線基板335が挿通される。FPC挿通孔432cは、X1方向において電極群430eと電極群430fとの間に位置する。そして、FPC挿通孔432cには、電極群430e,430fのそれぞれと電気的に接続されたフレキシブル配線基板335が挿通される。FPC挿通孔432dは、X1方向において電極群430gと電極群430hとの間に位置する。そして、FPC挿通孔432dには、電極群430g,430hのそれぞれと電気的に接続されたフレキシブル配線基板335が挿通される。FPC挿通孔432eは、X1方向において電極群430iと電極群430jとの間に位置する。そして、FPC挿通孔432eには、電極群430i,430jのそれぞれと電気的に接続されたフレキシブル配線基板335が挿通される。 The FPC insertion hole 432a is located between the electrode group 430a and the electrode group 430b in the X1 direction. Then, a flexible wiring board 335 electrically connected to each of the electrode groups 430a and 430b is inserted into the FPC insertion hole 432a. The FPC insertion hole 432b is located between the electrode group 430c and the electrode group 430d in the X1 direction. Then, a flexible wiring board 335 electrically connected to each of the electrode groups 430c and 430d is inserted into the FPC insertion hole 432b. The FPC insertion hole 432c is located between the electrode group 430e and the electrode group 430f in the X1 direction. Then, a flexible wiring board 335 electrically connected to each of the electrode groups 430e and 430f is inserted into the FPC insertion hole 432c. The FPC insertion hole 432d is located between the electrode group 430 g and the electrode group 430 h in the X1 direction. Then, a flexible wiring board 335 electrically connected to each of the electrode groups 430g and 430h is inserted into the FPC insertion hole 432d. The FPC insertion hole 432e is located between the electrode group 430i and the electrode group 430j in the X1 direction. Then, the flexible wiring board 335 electrically connected to each of the electrode groups 430i and 430j is inserted into the FPC insertion hole 432e.

インク供給路挿通孔431aは、X1方向において電極群430aの辺323側に位置する。インク供給路挿通孔431b,431cは、X1方向において電極群430bと電極群430cとの間に位置し、インク供給路挿通孔431bが辺325側、インク供給路挿通孔431cが辺326側となるようにY1方向に沿って並んで位置する。インク供給路挿通孔431d,431eは、X1方向において電極群430dと電極群430eとの間に位置し、インク供給路挿通孔431dが辺325側、インク供給路挿通孔431eが辺326側となるようにY1方向に沿って並んで位置する。インク供給路挿通孔431f,431gは、X1方向において電極群430fと電極群430gとの間に位置し、インク供給路挿通孔431fが辺325側、インク供給路挿通孔431gが辺326側となるようにY1方向に沿って並んで位置する。インク供給路挿通孔431h,431iは、X1方向において電極群430hと電極群430iとの間に位置し、インク供給路挿通孔431hが辺325側、インク供給路挿通孔431iが辺326側となるようにY1方向に沿って並んで位置する。インク供給路挿通孔431jは、X1方向において電極群430jの辺324側に位置する。 The ink supply path insertion hole 431a is located on the side 323 side of the electrode group 430a in the X1 direction. The ink supply path insertion holes 431b and 431c are located between the electrode group 430b and the electrode group 430c in the X1 direction, the ink supply path insertion hole 431b is on the side 325 side, and the ink supply path insertion hole 431c is on the side 326 side. They are located side by side along the Y1 direction. The ink supply path insertion holes 431d and 431e are located between the electrode group 430d and the electrode group 430e in the X1 direction, the ink supply path insertion hole 431d is on the side 325 side, and the ink supply path insertion hole 431e is on the side 326 side. They are located side by side along the Y1 direction. The ink supply path insertion holes 431f and 431g are located between the electrode group 430f and the electrode group 430g in the X1 direction, the ink supply path insertion hole 431f is on the side 325 side, and the ink supply path insertion hole 431g is on the side 326 side. They are located side by side along the Y1 direction. The ink supply path insertion holes 431h and 431i are located between the electrode group 430h and the electrode group 430i in the X1 direction, the ink supply path insertion hole 431h is on the side 325 side, and the ink supply path insertion hole 431i is on the side 326 side. They are located side by side along the Y1 direction. The ink supply path insertion hole 431j is located on the side 324 side of the electrode group 430j in the X1 direction.

以上のように設けられたインク供給路挿通孔431a〜431jのそれぞれには、ノズル列L1〜L10のそれぞれに対応する吐出部600にインクを導入するインク供給口661が挿通される。 Ink supply ports 661 for introducing ink into the ejection portions 600 corresponding to the nozzle rows L1 to L10 are inserted into each of the ink supply path insertion holes 431a to 431j provided as described above.

また、図34に示すように、基板320の面321側には、集積回路装置241が設けられている。集積回路装置241は、図2に示す診断回路240に含まれる集積回路装置であって、第1コネクター350から入力されるラッチ信号LATa、チェンジ信号CHa、印刷データ信号SI1、及びクロック信号SCKaに基づいて、ノズル651からインクの正常な吐出が可能か否かの診断を行うと共に、第3コネクター370から入力されるラッチ信号LATb、チェンジ信号CHb、印刷データ信号SI10、及びクロック信号SCKbに基づいて、ノズル651からインクの正常な吐出が可能か否かの診断を行う。 Further, as shown in FIG. 34, an integrated circuit device 241 is provided on the surface 321 side of the substrate 320. The integrated circuit device 241 is an integrated circuit device included in the diagnostic circuit 240 shown in FIG. 2, and is based on the latch signal LATa, the change signal CHa, the print data signal SI1, and the clock signal SCKa input from the first connector 350. Then, it is diagnosed whether or not the ink can be discharged normally from the nozzle 651, and based on the latch signal LATb, the change signal CHb, the print data signal SI10, and the clock signal SCKb input from the third connector 370. It is diagnosed whether or not the ink can be normally ejected from the nozzle 651.

集積回路装置241は、基板320の面321側において、辺323と辺324との間
であって、FPC挿通孔432a〜432fの辺326側に設けられる。この場合において、集積回路装置241は、辺323と辺324との間の中央部に設けられていることが好ましい。ここで、辺323と辺324との間の中央部とは、辺323からの距離と、辺324からの距離とが等しい地点に限られるものではない。具体的には、辺323及び辺324からの距離が等しい点を結んだ線を仮想線Aとした場合に、集積回路装置241は、辺323よりも仮想線A側に位置し、且つ、辺324よりも仮想線A側に位置すればよい。換言すれば、仮想線Aと集積回路装置241との最短距離は、辺323と集積回路装置241との最短距離よりも短く、仮想線Aと集積回路装置241との最短距離は、辺324と集積回路装置241との最短距離よりも短い。
The integrated circuit device 241 is provided on the surface 321 side of the substrate 320, between the sides 323 and the side 324, and on the side 326 side of the FPC insertion holes 432a to 432f. In this case, the integrated circuit device 241 is preferably provided in the central portion between the side 323 and the side 324. Here, the central portion between the side 323 and the side 324 is not limited to the point where the distance from the side 323 and the distance from the side 324 are equal. Specifically, when the line connecting the points having the same distance from the side 323 and the side 324 is defined as the virtual line A, the integrated circuit device 241 is located on the virtual line A side of the side 323 and is located on the side. It may be located on the virtual line A side of 324. In other words, the shortest distance between the virtual line A and the integrated circuit device 241 is shorter than the shortest distance between the side 323 and the integrated circuit device 241 and the shortest distance between the virtual line A and the integrated circuit device 241 is the side 324. It is shorter than the shortest distance to the integrated circuit device 241.

以上のように構成されたプリントヘッド23を有するヘッドユニット20及び当該ヘッドユニット20を備えた第3実施形態における液体吐出装置1では、ヘッドユニット20が備えるノズル651の数が増加することに起因して、制御機構10からヘッドユニット20に伝搬される信号が増加した場合であっても、プリントヘッド23の動作異常の有無を診断することが可能となる。 In the head unit 20 having the print head 23 configured as described above and the liquid discharge device 1 in the third embodiment including the head unit 20, the number of nozzles 651 included in the head unit 20 increases. Therefore, even when the number of signals propagated from the control mechanism 10 to the head unit 20 increases, it is possible to diagnose the presence or absence of an operation abnormality of the print head 23.

さらに、以上のように構成されたプリントヘッド23を有するヘッドユニット20及び当該ヘッドユニット20を備えた液体吐出装置1において、プリントヘッド23が有する基板320が、鉛直方向に沿った方向において、面321が下方を向き、面322が上方を向くように設けられていることで第1実施形態及び第2実施形態における液体吐出装置1、及びヘッドユニット20と同様の作用効果を奏することができる。 Further, in the head unit 20 having the print head 23 configured as described above and the liquid discharge device 1 provided with the head unit 20, the substrate 320 included in the print head 23 has a surface 321 in the direction along the vertical direction. Is provided so that the surface 322 faces downward and the surface 322 faces upward, so that the same effects as those of the liquid discharge device 1 and the head unit 20 in the first and second embodiments can be obtained.

4.第4実施形態
次に、第4実施形態の液体吐出装置1及びヘッドユニット20について説明する。なお、第4実施形態の液体吐出装置1及びヘッドユニット20を説明するにあたり、第1実施形態、第2実施形態、及び第3実施形態と同様の構成については同じ符号を付し、その説明を省略又は簡略化する。第4実施形態における液体吐出装置1及びヘッドユニット20は、第3実施形態に記載のヘッドユニット20が有するプリントヘッド23に対して、診断回路240が2つの集積回路装置を含んで構成されている点で第3実施形態と異なる。
4. Fourth Embodiment Next, the liquid discharge device 1 and the head unit 20 of the fourth embodiment will be described. In explaining the liquid discharge device 1 and the head unit 20 of the fourth embodiment, the same reference numerals are given to the same configurations as those of the first embodiment, the second embodiment, and the third embodiment, and the description thereof will be described. Omit or simplify. In the liquid discharge device 1 and the head unit 20 according to the fourth embodiment, the diagnostic circuit 240 includes two integrated circuit devices with respect to the print head 23 included in the head unit 20 according to the third embodiment. It differs from the third embodiment in that it is different from the third embodiment.

図35は、第4実施形態におけるプリントヘッド23に含まれる基板320を面321から見た場合の平面図である。第4実施形態における基板320の面321には、2つ集積回路装置241,242がX1方向に沿って並んで設けられている。 FIG. 35 is a plan view of the substrate 320 included in the print head 23 in the fourth embodiment as viewed from the surface 321. Two integrated circuit devices 241,242 are provided side by side along the X1 direction on the surface 321 of the substrate 320 in the fourth embodiment.

集積回路装置241には、第1コネクター350から印刷データ信号SI1、チェンジ信号CHa、ラッチ信号LATa、及びクロック信号SCKaが入力される。そして、集積回路装置241は、印刷データ信号SI1、チェンジ信号CHa、ラッチ信号LATa、及びクロック信号SCKaに基づいて、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能か否かを診断する。 The print data signal SI1, the change signal CHa, the latch signal LATa, and the clock signal SCKa are input to the integrated circuit device 241 from the first connector 350. Then, the integrated circuit device 241 diagnoses whether or not the print head 23 can normally eject ink based on the print data signal SI1, the change signal CHa, the latch signal LATa, and the clock signal SCKa.

また、集積回路装置242には、第3コネクター370から印刷データ信号SI10、チェンジ信号CHb、ラッチ信号LATb、及びクロック信号SCKbが入力される。そして、集積回路装置242は、印刷データ信号SI10、チェンジ信号CHb、ラッチ信号LATb、及びクロック信号SCKbに基づいて、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能か否かを診断する。 Further, the print data signal SI10, the change signal CHb, the latch signal LATb, and the clock signal SCKb are input to the integrated circuit device 242 from the third connector 370. Then, the integrated circuit device 242 diagnoses whether or not the print head 23 can normally eject ink based on the print data signal SI10, the change signal CHb, the latch signal LATb, and the clock signal SCKb.

集積回路装置241,242は、基板320の面321側において、辺323と辺324との間であって、FPC挿通孔432a〜432eの辺326側に位置し、集積回路装置241が辺323側、集積回路装置242が辺324側となるように並んで設けられる。さらに、集積回路装置241,242は、第1コネクター350と第3コネクター37
0との間であって、FPC挿通孔432a〜432eの辺326側に位置し、集積回路装置241が辺323側、集積回路装置242が辺324側となるように並んで設けられている。換言すれば、辺323に沿って設けられた第1コネクター350から入力される各種信号に基づいて、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能か否かの診断を行う集積回路装置241が辺323側に設けられ、辺324に沿って設けられた第3コネクター370から入力される各種信号に基づいて、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能か否かの診断を行う集積回路装置242が辺324側に設けられる。
The integrated circuit devices 241,242 are located between the sides 323 and the sides 324 on the surface 321 side of the substrate 320 and on the side 326 side of the FPC insertion holes 432a to 432e, and the integrated circuit device 241 is on the side 323 side. , The integrated circuit devices 242 are provided side by side so as to be on the side 324 side. Further, the integrated circuit devices 241,242 include the first connector 350 and the third connector 37.
It is located between 0 and on the side 326 side of the FPC insertion holes 432a to 432e, and is provided side by side so that the integrated circuit device 241 is on the side 323 side and the integrated circuit device 242 is on the side 324 side. In other words, the integrated circuit device 241 that diagnoses whether or not the print head 23 can normally eject ink based on various signals input from the first connector 350 provided along the side 323 is the integrated circuit device 241. An integrated circuit device 242 that diagnoses whether or not the print head 23 can normally eject ink based on various signals input from a third connector 370 provided on the side and along the side 324 is provided on the side. It is provided on the 324 side.

ここで、集積回路装置241,242は、辺323と辺324との間の中央部に設けられることが好ましい。なお、辺323と辺324との間の中央部とは、辺323からの距離と、辺324からの距離とが等しい地点に限られるものではない。具体的には、辺323及び辺324からの距離が等しい点を結んだ線を仮想線Aとした場合に、集積回路装置241は、辺323よりも仮想線A側に位置し、且つ、辺324よりも仮想線A側に位置すればよく、集積回路装置242は、辺323よりも仮想線A側に位置し、且つ、辺324よりも仮想線A側に位置すればよい。換言すれば、仮想線Aと集積回路装置241との最短距離は、辺323と集積回路装置241との最短距離よりも短く、仮想線Aと集積回路装置241との最短距離は、辺324と集積回路装置241との最短距離よりも短い。さらに、仮想線Aと集積回路装置242との最短距離は、辺323と集積回路装置242との最短距離よりも短く、仮想線Aと集積回路装置242との最短距離は、辺324と集積回路装置242との最短距離よりも短い。 Here, the integrated circuit devices 241,242 are preferably provided at the central portion between the side 323 and the side 324. The central portion between the side 323 and the side 324 is not limited to a point where the distance from the side 323 and the distance from the side 324 are equal. Specifically, when the line connecting the points having the same distance from the side 323 and the side 324 is defined as the virtual line A, the integrated circuit device 241 is located on the virtual line A side of the side 323 and is located on the side. The integrated circuit device 242 may be located closer to the virtual line A than the side 324, and may be located closer to the virtual line A than the side 323, and may be located closer to the virtual line A than the side 324. In other words, the shortest distance between the virtual line A and the integrated circuit device 241 is shorter than the shortest distance between the side 323 and the integrated circuit device 241 and the shortest distance between the virtual line A and the integrated circuit device 241 is the side 324. It is shorter than the shortest distance to the integrated circuit device 241. Further, the shortest distance between the virtual line A and the integrated circuit device 242 is shorter than the shortest distance between the side 323 and the integrated circuit device 242, and the shortest distance between the virtual line A and the integrated circuit device 242 is the shortest distance between the side 324 and the integrated circuit device 242. It is shorter than the shortest distance to the device 242.

以上のように構成された第4実施形態の液体吐出装置1及びヘッドユニット20は、プリントヘッド23において、2つの集積回路装置241,242を備える。そして、集積回路装置241が、第1コネクター350から入力される印刷データ信号SI1、チェンジ信号CHa、ラッチ信号LATa、及びクロック信号SCKaに基づいて、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能か否かの診断を行い、集積回路装置242が、第3コネクター370から入力される印刷データ信号SI10、チェンジ信号CHb、ラッチ信号LATb、及びクロック信号SCKbに基づいて、プリントヘッド23がインクを正常に吐出可能か否かの診断を行う。このように、第1コネクター350及び第3コネクター370から入力される信号を、2つの集積回路装置241,242を用いて検出し、プリントヘッド23が正常に吐出可能か否かの診断を行う構成であっても、当該プリントヘッド23を有するヘッドユニット20、及び当該ヘッドユニット20を備えた液体吐出装置1において、プリントヘッド23が有する基板320が、鉛直方向に沿った方向において、面321が下方を向き、面322が上方を向くように設けられていることで、第1実施形態、第2実施形態、及び第3実施形態における液体吐出装置1及びヘッドユニット20と同様の作用効果を奏することができる。 The liquid discharge device 1 and the head unit 20 of the fourth embodiment configured as described above include two integrated circuit devices 241,242 in the print head 23. Then, whether or not the integrated circuit device 241 can normally eject the ink based on the print data signal SI1, the change signal CHa, the latch signal LATa, and the clock signal SCKa input from the first connector 350. The integrated circuit device 242 can normally eject ink based on the print data signal SI10, change signal CHb, latch signal LATb, and clock signal SCKb input from the third connector 370. Make a diagnosis of whether or not. In this way, the signals input from the first connector 350 and the third connector 370 are detected by using the two integrated circuit devices 241 and 242, and it is diagnosed whether or not the print head 23 can be ejected normally. Even so, in the head unit 20 having the print head 23 and the liquid discharge device 1 provided with the head unit 20, the surface 321 of the substrate 320 of the print head 23 is downward in the direction along the vertical direction. By providing the surface 322 so as to face upward, the same operation and effect as those of the liquid discharge device 1 and the head unit 20 in the first embodiment, the second embodiment, and the third embodiment can be obtained. Can be done.

5.変形例
以上に説明した液体吐出装置1において、駆動信号出力回路50は、異なる波形の駆動信号COMA,COMBを生成し出力する2つの駆動回路51a,51bを含んでもよい。
5. Modification Example In the liquid discharge device 1 described above, the drive signal output circuit 50 may include two drive circuits 51a and 51b that generate and output drive signals COMA and COMB having different waveforms.

例えば、駆動信号COMAは、ノズル651から中程度の量のインクを吐出させる台形波形が2つ連続した波形であり、駆動信号COMBは、ノズル651から小程度の量のインクを吐出させる台形波形と、ノズル651の開口部付近を微振動させる台形波形とを連続させた波形であってもよい。この場合において、駆動信号選択回路200は、周期Taにおいて、駆動信号COMAに含まれる台形波形の内のいずれか、及び駆動信号COMBに含まれる台形波形の内の少なくともいずれかを選択し、駆動信号VOUTとして出力してもよい。 For example, the drive signal COMA is a continuous waveform of two trapezoidal waveforms that eject a medium amount of ink from the nozzle 651, and the drive signal COMB is a trapezoidal waveform that ejects a small amount of ink from the nozzle 651. , The waveform may be a continuation of the trapezoidal waveform that slightly vibrates the vicinity of the opening of the nozzle 651. In this case, the drive signal selection circuit 200 selects at least one of the trapezoidal waveforms included in the drive signal COMA and at least one of the trapezoidal waveforms included in the drive signal COMB in the period Ta, and the drive signal is selected. It may be output as VOUT.

すなわち、駆動信号選択回路200は、2つの駆動信号COMA,COMBのそれぞれに含まれる複数の台形波形を選択し、組み合わせることで、駆動信号VOUTを生成し出力してもよい。これにより、周期Taが長くなることなく、駆動信号VOUTとして出力することが可能な台形波形の組合せが増加する。したがって、媒体Mに吐出されるインクのドットサイズの選択の幅を広げることが可能となり、よって、液体吐出装置1が媒体Mに形成するドットの階調を増やすことができる。すなわち、液体吐出装置1の印刷品質を向上させることができる。 That is, the drive signal selection circuit 200 may generate and output the drive signal VOUT by selecting and combining a plurality of trapezoidal waveforms included in each of the two drive signals COMA and COMB. As a result, the combination of trapezoidal waveforms that can be output as the drive signal VOUT increases without lengthening the period Ta. Therefore, it is possible to widen the range of selection of the dot size of the ink ejected to the medium M, and thus it is possible to increase the gradation of the dots formed on the medium M by the liquid ejection device 1. That is, the print quality of the liquid discharge device 1 can be improved.

また、駆動信号出力回路50は、異なる台形波形の駆動信号COMA,COMBを生成し出力する2つの駆動回路51a,51bを含む場合において、例えば、駆動信号COMAは、ノズル651から中程度の量のインクを吐出させる台形波形と、ノズル651から小程度の量のインクを吐出させる台形波形と、ノズル651の開口部付近を微振動させる台形波形とを連続させた波形であって、駆動信号COMBは、駆動信号COMAに含まれる台形波形とは異なる台形波形であって、ノズル651から中程度の量のインクを吐出させる台形波形と、ノズル651から小程度の量のインクを吐出させる台形波形と、ノズル651の開口部付近を微振動させる台形波形とを連続させた波形であってもよい。そして、駆動信号COMAと駆動信号COMBとは、それぞれが異なるノズル列に対応する駆動信号選択回路200に入力される。これにより、プリントヘッド23に形成されるノズル列ごとに異なる特性のインクが供給されている場合や、インクが供給される流路の形状の違いに対して、個々のノズル列毎に最適な駆動信号VOUTを供給することが可能となる。したがって、ノズル列毎のドットサイズのばらつきを低減することが可能となり、液体吐出装置1の印刷品質を向上させることができる。 Further, when the drive signal output circuit 50 includes two drive circuits 51a and 51b that generate and output drive signals COMA and COMB having different trapezoidal waveforms, for example, the drive signal COMA has a medium amount from the nozzle 651. The drive signal COMB is a continuous waveform of a trapezoidal waveform that ejects ink, a trapezoidal waveform that ejects a small amount of ink from the nozzle 651, and a trapezoidal waveform that slightly vibrates the vicinity of the opening of the nozzle 651. , A trapezoidal waveform different from the trapezoidal waveform included in the drive signal COMA, the trapezoidal waveform that ejects a medium amount of ink from the nozzle 651, and the trapezoidal waveform that ejects a small amount of ink from the nozzle 651. It may be a continuous waveform with a trapezoidal waveform that slightly vibrates the vicinity of the opening of the nozzle 651. Then, the drive signal COMA and the drive signal COMB are input to the drive signal selection circuit 200 corresponding to different nozzle rows. As a result, when ink having different characteristics is supplied to each nozzle row formed on the print head 23, or when the shape of the flow path to which the ink is supplied is different, optimum driving is performed for each nozzle row. It becomes possible to supply the signal VOUT. Therefore, it is possible to reduce the variation in the dot size for each nozzle row, and it is possible to improve the print quality of the liquid ejection device 1.

以上、実施形態及び変形例について説明したが、本発明はこれらの実施形態及び変形例に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様で実施することが可能である。例えば、上記の実施形態を適宜組み合わせることも可能である。 Although the embodiments and modifications have been described above, the present invention is not limited to these embodiments and modifications, and can be implemented in various embodiments without departing from the gist thereof. For example, the above embodiments can be combined as appropriate.

また、本発明は、実施形態及び変形例で説明した構成と実質的に同一の構成(例えば、機能、方法及び結果が同一の構成、あるいは目的及び効果が同一の構成)を含む。また、本発明は、実施形態及び変形例で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、実施形態及び変形例で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成することができる構成を含む。また、本発明は、実施形態及び変形例で説明した構成に公知技術を付加した構成を含む。 Further, the present invention includes a configuration substantially the same as the configuration described in the embodiments and modifications (for example, a configuration having the same function, method and result, or a configuration having the same purpose and effect). The present invention also includes a configuration in which a non-essential part of the configuration described in the embodiments and modifications is replaced. The present invention also includes a configuration that exhibits the same effects as those described in the embodiments and modifications, or a configuration that can achieve the same object. The present invention also includes a configuration in which a known technique is added to the configurations described in the embodiments and modifications.

上述した実施形態及び変形例から以下の内容が導き出される。 The following contents are derived from the above-described embodiments and modifications.

液体吐出装置の一態様は、
液体を吐出するヘッドユニットと、
前記ヘッドユニットにデジタル信号を出力するデジタル信号出力回路と、
を備え、
前記ヘッドユニットは、
液体を吐出する複数のプリントヘッドと、
前記複数のプリントヘッドを収容する筐体と、
を有し、
前記複数のプリントヘッドの内の第1プリントヘッドは、
第1辺と、前記第1辺と交差する第2辺と、前記第1辺及び前記第2辺を含む第1面と、前記第1面と異なる第2面と、を有する基板と、
液体を吐出する複数の第1ノズルが前記第1辺に沿った方向に並んで設けられた第1ノズル列を有する第1ノズルプレートと、
前記第1面に設けられ、前記デジタル信号が入力されるコネクターと、
前記第1面に設けられ、前記コネクターと電気的に接続され、前記コネクターを介して前記デジタル信号が入力され、且つ前記第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路と、
前記基板と電気的に接続された第1フレキシブル配線基板と、
前記第1フレキシブル配線基板に設けられた第2集積回路と、
を有し、
前記第2集積回路は、前記第1ノズルプレートと前記基板との間に位置し、
前記基板は、鉛直方向に沿った方向において、前記第1面が下方を向き、前記第2面が上方を向くように設けられている。
One aspect of the liquid discharge device is
A head unit that discharges liquid and
A digital signal output circuit that outputs a digital signal to the head unit,
With
The head unit is
With multiple print heads that eject liquid,
A housing for accommodating the plurality of print heads,
Have,
The first printhead among the plurality of printheads is
A substrate having a first side, a second side intersecting with the first side, a first surface including the first side and the second side, and a second surface different from the first surface.
A first nozzle plate having a first nozzle row in which a plurality of first nozzles for discharging a liquid are provided side by side in a direction along the first side.
A connector provided on the first surface and into which the digital signal is input,
A first integrated circuit provided on the first surface, electrically connected to the connector, inputting the digital signal through the connector, and outputting an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead. When,
A first flexible wiring board electrically connected to the board,
The second integrated circuit provided on the first flexible wiring board and
Have,
The second integrated circuit is located between the first nozzle plate and the substrate.
The substrate is provided so that the first surface faces downward and the second surface faces upward in a direction along the vertical direction.

この液体吐出装置によれば、基板と電気的に接続された第1フレキシブル配線基板に設けられた第2集積回路で生じた熱は、第1フレキシブル配線基板及び基板を伝達する。そして、基板に伝達した熱は、鉛直方向に沿った方向において上方に放射される。この場合において、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路は、鉛直方向に沿った方向において下方を向く第1面に設けられている。したがって、第2集積回路で生じた熱が第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路に影響を及ぼすおそれが低減される。その結果、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇を低減することができ、よって、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれを低減することができる。 According to this liquid discharge device, the heat generated in the second integrated circuit provided on the first flexible wiring board electrically connected to the substrate is transferred to the first flexible wiring board and the substrate. Then, the heat transferred to the substrate is radiated upward in the direction along the vertical direction. In this case, the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first printhead is provided on the first surface facing downward in the direction along the vertical direction. Therefore, the possibility that the heat generated in the second integrated circuit affects the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead is reduced. As a result, it is possible to reduce the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first printhead, and thus the integrated circuit for executing the self-diagnosis function of the printhead is normally performed. The risk of not operating can be reduced.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記基板は、前記第1辺が鉛直方向と直交し、且つ前記第2辺が鉛直方向と直交するように設けられていてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The substrate may be provided so that the first side is orthogonal to the vertical direction and the second side is orthogonal to the vertical direction.

この液体吐出装置によれば、プリントヘッドが有する基板は、第1面が鉛直方向に沿った方向において下方を向き、第2面が鉛直方向に沿った方向において上方を向いた状態で、第1辺、及び第2辺が鉛直方向と直交する。すなわち、基板は、第1面の法線方向が、鉛直方向に沿った方向となる。その結果、基板に伝達した熱は、鉛直方向の上方に向いた第2面から効率よく放熱される。したがって、第2集積回路で生じた熱が第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路に影響を及ぼすおそれがさらに低減される。その結果、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇をさらに低減することができ、よって、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれをさらに低減することができる。 According to this liquid discharge device, the substrate of the printhead has a first surface facing downward in a direction along the vertical direction and a second surface facing upward in a direction along the vertical direction. The side and the second side are orthogonal to the vertical direction. That is, the normal direction of the first surface of the substrate is the direction along the vertical direction. As a result, the heat transferred to the substrate is efficiently dissipated from the second surface facing upward in the vertical direction. Therefore, the possibility that the heat generated in the second integrated circuit affects the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead is further reduced. As a result, the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first printhead can be further reduced, and thus the integrated circuit for executing the self-diagnosis function of the printhead is normal. It is possible to further reduce the risk of not operating.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記基板は、前記第1辺と平行に設けられた第3辺と、前記第2辺と平行に設けられた第4辺とを有し、
前記第1面は、前記第1辺、前記第2辺、前記第3辺、及び前記第4辺を含む矩形状であってもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The substrate has a third side provided parallel to the first side and a fourth side provided parallel to the second side.
The first surface may have a rectangular shape including the first side, the second side, the third side, and the fourth side.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1集積回路は、前記第1辺及び前記第3辺からの距離が等しい仮想線と前記第1集積回路との最短距離が、前記第1辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短く、前記仮想線と前記第1集積回路との最短距離が、前記第3辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短くなるように設けられていてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
In the first integrated circuit, the shortest distance between the virtual line having the same distance from the first side and the third side and the first integrated circuit is larger than the shortest distance between the first side and the first integrated circuit. The shortest distance between the virtual line and the first integrated circuit may be shorter than the shortest distance between the third side and the first integrated circuit.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1集積回路は、前記第1辺と前記第1集積回路との最短距離が、前記第3辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短くなるように設けられていてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first integrated circuit may be provided so that the shortest distance between the first side and the first integrated circuit is shorter than the shortest distance between the third side and the first integrated circuit.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1辺の長さは、前記第2辺の長さよりも短くてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The length of the first side may be shorter than the length of the second side.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1フレキシブル配線基板は、前記基板の前記第2面と電気的に接続されていてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first flexible wiring board may be electrically connected to the second surface of the board.

この液体吐出装置によれば、第1フレキシブル配線基板が鉛直方向の上方に向く第2面と電気的に接続されているが故に、第1フレキシブル配線基板で伝達する第2集積回路で生じた熱が、基板の第1面に影響を及ぼすおそれが低減される。よって、第2集積回路で生じた熱が、第1面に設けられた第1集積回路に影響を及ぼすおそれがさらに低減される。その結果、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇をさらに低減することができ、よって、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれをさらに低減することができる。 According to this liquid discharge device, since the first flexible wiring board is electrically connected to the second surface facing upward in the vertical direction, the heat generated in the second integrated circuit transmitted by the first flexible wiring board is generated. However, the risk of affecting the first surface of the substrate is reduced. Therefore, the possibility that the heat generated in the second integrated circuit affects the first integrated circuit provided on the first surface is further reduced. As a result, the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first printhead can be further reduced, and thus the integrated circuit for executing the self-diagnosis function of the printhead is normal. It is possible to further reduce the risk of not operating.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1プリントヘッドは、
前記基板と電気的に接続された第2フレキシブル配線基板を有し、
前記基板は、前記第1フレキシブル配線基板が挿通される第1FPC挿通孔と、前記第2フレキシブル配線基板が挿通される第2FPC挿通孔と、を有し、
前記第1辺に沿った方向における前記第1FPC挿通孔の幅は、前記第2辺に沿った方向における前記第1FPC挿通孔の幅よりも大きく、
前記第2辺に沿った方向において、前記第1FPC挿通孔と前記第2FPC挿通孔とは、少なくとも一部が重なって位置していてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first print head
It has a second flexible wiring board that is electrically connected to the board.
The substrate has a first FPC insertion hole through which the first flexible wiring board is inserted and a second FPC insertion hole through which the second flexible wiring board is inserted.
The width of the first FPC insertion hole in the direction along the first side is larger than the width of the first FPC insertion hole in the direction along the second side.
At least a part of the first FPC insertion hole and the second FPC insertion hole may be overlapped with each other in the direction along the second side.

この液体吐出装置によれば、第1フレキシブル配線基板に設けられた第2集積回路で生じた輻射熱は、第1フレキシブル配線基板が挿通する第1FPC挿通孔を介して、鉛直方向において上方を向く基板の第2面側に放射される。したがって、第2集積回路で生じた輻射熱が、第1面に設けられた第1集積回路に影響を及ぼすおそれが低減される。その結果、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇をさらに低減することができ、よって、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれをさらに低減することができる。 According to this liquid discharge device, the radiant heat generated in the second integrated circuit provided on the first flexible wiring board is directed upward in the vertical direction through the first FPC insertion hole through which the first flexible wiring board is inserted. It is radiated to the second surface side of. Therefore, the possibility that the radiant heat generated in the second integrated circuit affects the first integrated circuit provided on the first surface is reduced. As a result, the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first printhead can be further reduced, and thus the integrated circuit for executing the self-diagnosis function of the printhead is normal. It is possible to further reduce the risk of not operating.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1集積回路と前記第2辺との最短距離は、前記第1FPC挿通孔と前記第2辺との最短距離よりも短く、
前記第1集積回路と前記第2辺との最短距離は、前記第2FPC挿通孔と前記第2辺との最短距離よりも短くてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The shortest distance between the first integrated circuit and the second side is shorter than the shortest distance between the first FPC insertion hole and the second side.
The shortest distance between the first integrated circuit and the second side may be shorter than the shortest distance between the second FPC insertion hole and the second side.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記複数のプリントヘッドの内の第2プリントヘッドは、
液体を吐出する複数の第2ノズルが並んで設けられた第2ノズル列を有する第2ノズルプレートを有し、
前記第2プリントヘッドは、前記第2ノズル列が有する前記複数の第2ノズルが前記第1辺に沿った方向に並ぶように設けられていてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The second printhead among the plurality of printheads is
It has a second nozzle plate having a second nozzle row provided with a plurality of second nozzles for discharging a liquid side by side.
The second print head may be provided so that the plurality of second nozzles of the second nozzle row are arranged in a direction along the first side.

この液体吐出装置のような複数のプリントヘッドが有するノズル列が並んで設けられたラインヘッド型の液体吐出装置であっても、第2集積回路で生じた熱が、第1面に設けられた第1集積回路に影響を及ぼすおそれが低減されるが故に、第1プリントヘッドの異常
の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇を低減することができ、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれを低減することができる。
Even in a line head type liquid discharge device in which a row of nozzles of a plurality of print heads is provided side by side like this liquid discharge device, the heat generated in the second integrated circuit is provided on the first surface. Since the risk of affecting the first integrated circuit is reduced, it is possible to reduce the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead, and self-diagnosis of the printhead. It is possible to reduce the possibility that the integrated circuit for executing the function does not operate normally.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1プリントヘッドと前記第2プリントヘッドとは、前記第1辺に沿った方向において、少なくとも一部が重なって設けられていてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
At least a part of the first print head and the second print head may be provided so as to overlap with each other in the direction along the first side.

この液体吐出装置のような複数のプリントヘッドが並んで設けられたラインヘッド型の液体吐出装置であっても、第2集積回路で生じた熱が、第1面に設けられた第1集積回路に影響を及ぼすおそれが低減されるが故に、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇を低減することができ、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれを低減することができる。 Even in a line head type liquid discharge device in which a plurality of print heads are provided side by side like this liquid discharge device, the heat generated in the second integrated circuit is generated in the first integrated circuit provided on the first surface. Therefore, it is possible to reduce the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first print head, and execute the self-diagnosis function of the print head. It is possible to reduce the possibility that the integrated circuit for the purpose does not operate normally.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1プリントヘッドは、液体が供給される液体供給口を有し、
前記液体供給口と前記第1面との最短距離は、前記液体供給口と前記第2面との最短距離よりも長くてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first printhead has a liquid supply port to which a liquid is supplied.
The shortest distance between the liquid supply port and the first surface may be longer than the shortest distance between the liquid supply port and the second surface.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記液体供給口は、鉛直方向に沿った方向において、前記基板よりも上側に位置してもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The liquid supply port may be located above the substrate in the direction along the vertical direction.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記基板は、前記液体供給口が挿通される液体供給口挿通孔を有してもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The substrate may have a liquid supply port insertion hole through which the liquid supply port is inserted.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1プリントヘッドは、前記基板を固定する固定部材を有し、
前記基板は、前記固定部材が挿通される固定部材挿通孔を有し、
前記第1集積回路は、前記第2辺に沿った方向において、前記固定部材の少なくとも一部と重なって位置し、
前記固定部材は、前記第2辺に沿った方向において、前記コネクターと前記第1集積回路との間に位置していてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first print head has a fixing member for fixing the substrate, and has a fixing member.
The substrate has a fixing member insertion hole through which the fixing member is inserted.
The first integrated circuit is located so as to overlap at least a part of the fixing member in a direction along the second side.
The fixing member may be located between the connector and the first integrated circuit in a direction along the second side.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記コネクターは、複数の端子を有してもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The connector may have a plurality of terminals.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記複数の端子は、前記第1辺に沿った方向に並んで設けられていてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The plurality of terminals may be provided side by side in a direction along the first side.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記コネクターは、第5辺と、前記第5辺よりも長い第6辺とを有し、
前記複数の端子は、前記第6辺に沿った方向に並んで設けられていてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The connector has a fifth side and a sixth side that is longer than the fifth side.
The plurality of terminals may be provided side by side in a direction along the sixth side.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記コネクターは、前記第6辺が前記第1辺と平行となるように、設けられていてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The connector may be provided so that the sixth side is parallel to the first side.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1プリントヘッドは、前記第1ノズルプレートを含む吐出モジュールを有し、
前記吐出モジュールと前記基板とは接着剤で固定されていてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first printhead has a discharge module that includes the first nozzle plate.
The discharge module and the substrate may be fixed with an adhesive.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1集積回路は、前記基板と前記吐出モジュールとの間に位置していてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first integrated circuit may be located between the substrate and the discharge module.

この液体吐出装置のような第1集積回路が吐出モジュールと基板とで囲まれた領域に設けられた場合であっても、第2集積回路で生じた熱が、第1面に設けられた第1集積回路に影響を及ぼすおそれが低減されるが故に、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇を低減することができ、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれを低減することができる。 Even when the first integrated circuit such as this liquid discharge device is provided in the region surrounded by the discharge module and the substrate, the heat generated by the second integrated circuit is provided on the first surface. 1 Since the risk of affecting the integrated circuit is reduced, it is possible to reduce the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead, and the printhead self-diagnosis function. It is possible to reduce the risk that the integrated circuit for executing the above will not operate normally.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記ヘッドユニットは、前記複数のプリントヘッドに液体を供給する供給ユニットを有してもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The head unit may have a supply unit that supplies liquid to the plurality of print heads.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1集積回路は、前記基板と電気的に接続される複数の電極を有してもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first integrated circuit may have a plurality of electrodes that are electrically connected to the substrate.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1集積回路は、表面実装部品であってもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first integrated circuit may be a surface mount component.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1集積回路は、バンプ電極を介して前記基板と電気的に接続されていてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first integrated circuit may be electrically connected to the substrate via a bump electrode.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1集積回路は、前記第1プリントヘッドに異常が生じている場合、ハイレベルの異常信号を出力してもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first integrated circuit may output a high-level abnormality signal when an abnormality has occurred in the first printhead.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記第1集積回路は、前記第1プリントヘッドに異常が生じている場合、ローレベルの異常信号を出力してもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The first integrated circuit may output a low-level abnormality signal when an abnormality has occurred in the first printhead.

前記液体吐出装置の一態様において、
液体を貯留する液体貯留部を備えてもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
A liquid storage unit for storing the liquid may be provided.

前記液体吐出装置の一態様において、
前記液体貯留部は、前記ヘッドユニットに供給されるインクを貯留してもよい。
In one aspect of the liquid discharge device,
The liquid storage unit may store ink supplied to the head unit.

ヘッドユニットの一態様は、
液体を吐出する複数のプリントヘッドと、
前記複数のプリントヘッドを収容する筐体と、
を備え、
前記複数のプリントヘッドの内の第1プリントヘッドは、
第1辺と、前記第1辺と交差する第2辺と、前記第1辺及び前記第2辺を含む第1面と、前記第1面と異なる第2面と、を有する基板と、
液体を吐出する複数の第1ノズルが前記第1辺に沿った方向に並んで設けられた第1ノズル列を有する第1ノズルプレートと、
前記第1面に設けられ、デジタル信号が入力されるコネクターと、
前記第1面に設けられ、前記コネクターと電気的に接続され、前記コネクターを介して前記デジタル信号が入力され、且つ前記第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号
を出力する第1集積回路と、
前記基板と電気的に接続された第1フレキシブル配線基板と、
前記第1フレキシブル配線基板に設けられた第2集積回路と、
を有し、
前記第2集積回路は、前記第1ノズルプレートと前記基板との間に位置し、
前記基板は、鉛直方向に沿った方向において、前記第1面が下方を向き、前記第2面が上方を向くように設けられている。
One aspect of the head unit is
With multiple print heads that eject liquid,
A housing for accommodating the plurality of print heads,
With
The first printhead among the plurality of printheads is
A substrate having a first side, a second side intersecting with the first side, a first surface including the first side and the second side, and a second surface different from the first surface.
A first nozzle plate having a first nozzle row in which a plurality of first nozzles for discharging a liquid are provided side by side in a direction along the first side.
A connector provided on the first surface and to which a digital signal is input,
A first integrated circuit provided on the first surface, electrically connected to the connector, inputting the digital signal through the connector, and outputting an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead. When,
A first flexible wiring board electrically connected to the board,
The second integrated circuit provided on the first flexible wiring board and
Have,
The second integrated circuit is located between the first nozzle plate and the substrate.
The substrate is provided so that the first surface faces downward and the second surface faces upward in a direction along the vertical direction.

このヘッドユニットによれば、基板と電気的に接続された第1フレキシブル配線基板に設けられた第2集積回路で生じた熱は、第1フレキシブル配線基板及び基板を伝達する。そして、基板に伝達した熱は、鉛直方向に沿った方向において上方に放射される。この場合において、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路は、鉛直方向に沿った方向において下方を向く第1面に設けられている。したがって、第2集積回路で生じた熱が第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路に影響を及ぼすおそれが低減される。その結果、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇を低減することができ、よって、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれを低減することができる。 According to this head unit, the heat generated in the second integrated circuit provided on the first flexible wiring board electrically connected to the board is transferred to the first flexible wiring board and the board. Then, the heat transferred to the substrate is radiated upward in the direction along the vertical direction. In this case, the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first printhead is provided on the first surface facing downward in the direction along the vertical direction. Therefore, the possibility that the heat generated in the second integrated circuit affects the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead is reduced. As a result, it is possible to reduce the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first printhead, and thus the integrated circuit for executing the self-diagnosis function of the printhead is normally performed. The risk of not operating can be reduced.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記基板は、前記第1辺が鉛直方向と直交し、且つ前記第2辺が鉛直方向と直交するように設けられていてもよい。
In one aspect of the head unit
The substrate may be provided so that the first side is orthogonal to the vertical direction and the second side is orthogonal to the vertical direction.

このヘッドユニットによれば、プリントヘッドが有する基板は、第1面が鉛直方向に沿った方向において下方を向き、第2面が鉛直方向に沿った方向において上方を向いた状態で、第1辺、及び第2辺が鉛直方向と直交する。すなわち、基板は、第1面の法線方向が、鉛直方向に沿った方向となる。その結果、基板に伝達した熱は、鉛直方向の上方に向いた第2面から効率よく放熱される。したがって、第2集積回路で生じた熱が第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路に影響を及ぼすおそれがさらに低減される。その結果、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇をさらに低減することができ、よって、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれをさらに低減することができる。 According to this head unit, the substrate of the print head has a first side facing downward in a direction along the vertical direction and a second side facing upward in a direction along the vertical direction. , And the second side is orthogonal to the vertical direction. That is, the normal direction of the first surface of the substrate is the direction along the vertical direction. As a result, the heat transferred to the substrate is efficiently dissipated from the second surface facing upward in the vertical direction. Therefore, the possibility that the heat generated in the second integrated circuit affects the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead is further reduced. As a result, the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first printhead can be further reduced, and thus the integrated circuit for executing the self-diagnosis function of the printhead is normal. It is possible to further reduce the risk of not operating.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記基板は、前記第1辺と平行に設けられた第3辺と、前記第2辺と平行に設けられた第4辺とを有し、
前記第1面は、前記第1辺、前記第2辺、前記第3辺、及び前記第4辺を含む矩形状であってもよい。
In one aspect of the head unit
The substrate has a third side provided parallel to the first side and a fourth side provided parallel to the second side.
The first surface may have a rectangular shape including the first side, the second side, the third side, and the fourth side.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1集積回路は、前記第1辺及び前記第3辺からの距離が等しい仮想線と前記第1集積回路との最短距離が、前記第1辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短く、前記仮想線と前記第1集積回路との最短距離が、前記第3辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短くなるように設けられていてもよい。
In one aspect of the head unit
In the first integrated circuit, the shortest distance between the virtual line having the same distance from the first side and the third side and the first integrated circuit is larger than the shortest distance between the first side and the first integrated circuit. The shortest distance between the virtual line and the first integrated circuit may be shorter than the shortest distance between the third side and the first integrated circuit.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1集積回路は、前記第1辺と前記第1集積回路との最短距離が、前記第3辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短くなるように設けられていてもよい。
In one aspect of the head unit
The first integrated circuit may be provided so that the shortest distance between the first side and the first integrated circuit is shorter than the shortest distance between the third side and the first integrated circuit.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1辺の長さは、前記第2辺の長さよりも短くてもよい。
In one aspect of the head unit
The length of the first side may be shorter than the length of the second side.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1フレキシブル配線基板は、前記基板の前記第2面と電気的に接続されていてもよい。
In one aspect of the head unit
The first flexible wiring board may be electrically connected to the second surface of the board.

このヘッドユニットによれば、第1フレキシブル配線基板が鉛直方向の上方に向く第2面と電気的に接続されているが故に、第1フレキシブル配線基板で伝達する第2集積回路で生じた熱が、基板の第1面に影響を及ぼすおそれが低減される。よって、第2集積回路で生じた熱が、第1面に設けられた第1集積回路に影響を及ぼすおそれがさらに低減される。その結果、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇をさらに低減することができ、よって、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれをさらに低減することができる。 According to this head unit, since the first flexible wiring board is electrically connected to the second surface facing upward in the vertical direction, the heat generated in the second integrated circuit transmitted by the first flexible wiring board is generated. , The risk of affecting the first surface of the substrate is reduced. Therefore, the possibility that the heat generated in the second integrated circuit affects the first integrated circuit provided on the first surface is further reduced. As a result, the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first printhead can be further reduced, and thus the integrated circuit for executing the self-diagnosis function of the printhead is normal. It is possible to further reduce the risk of not operating.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1プリントヘッドは、
前記基板と電気的に接続された第2フレキシブル配線基板を有し、
前記基板は、前記第1フレキシブル配線基板が挿通される第1FPC挿通孔と、前記第2フレキシブル配線基板が挿通される第2FPC挿通孔と、を有し、
前記第1辺に沿った方向における前記第1FPC挿通孔の幅は、前記第2辺に沿った方向における前記第1FPC挿通孔の幅よりも大きく、
前記第2辺に沿った方向において、前記第1FPC挿通孔と前記第2FPC挿通孔とは、少なくとも一部が重なって位置していてもよい。
In one aspect of the head unit
The first print head
It has a second flexible wiring board that is electrically connected to the board.
The substrate has a first FPC insertion hole through which the first flexible wiring board is inserted and a second FPC insertion hole through which the second flexible wiring board is inserted.
The width of the first FPC insertion hole in the direction along the first side is larger than the width of the first FPC insertion hole in the direction along the second side.
At least a part of the first FPC insertion hole and the second FPC insertion hole may be overlapped with each other in the direction along the second side.

このヘッドユニットによれば、第1フレキシブル配線基板に設けられた第2集積回路で生じた輻射熱は、第1フレキシブル配線基板が挿通する第1FPC挿通孔を介して、鉛直方向において上方を向く基板の第2面側に放射される。したがって、第2集積回路で生じた輻射熱が、第1面に設けられた第1集積回路に影響を及ぼすおそれが低減される。その結果、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇をさらに低減することができ、よって、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれをさらに低減することができる。 According to this head unit, the radiant heat generated in the second integrated circuit provided on the first flexible wiring board is directed upward in the vertical direction through the first FPC insertion hole through which the first flexible wiring board is inserted. It is radiated to the second surface side. Therefore, the possibility that the radiant heat generated in the second integrated circuit affects the first integrated circuit provided on the first surface is reduced. As a result, the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first printhead can be further reduced, and thus the integrated circuit for executing the self-diagnosis function of the printhead is normal. It is possible to further reduce the risk of not operating.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1集積回路と前記第2辺との最短距離は、前記第1FPC挿通孔と前記第2辺との最短距離よりも短く、
前記第1集積回路と前記第2辺との最短距離は、前記第2FPC挿通孔と前記第2辺との最短距離よりも短くてもよい。
In one aspect of the head unit
The shortest distance between the first integrated circuit and the second side is shorter than the shortest distance between the first FPC insertion hole and the second side.
The shortest distance between the first integrated circuit and the second side may be shorter than the shortest distance between the second FPC insertion hole and the second side.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記複数のプリントヘッドの内の第2プリントヘッドは、
液体を吐出する複数の第2ノズルが並んで設けられた第2ノズル列を有する第2ノズルプレートを有し、
前記第2プリントヘッドは、前記第2ノズル列が有する前記複数の第2ノズルが前記第1辺に沿った方向に並ぶように設けられていてもよい。
In one aspect of the head unit
The second printhead among the plurality of printheads is
It has a second nozzle plate having a second nozzle row provided with a plurality of second nozzles for discharging a liquid side by side.
The second print head may be provided so that the plurality of second nozzles of the second nozzle row are arranged in a direction along the first side.

このヘッドユニットのような複数のプリントヘッドが有するノズル列が並んで設けられたラインヘッド型の液体吐出装置等に用いることが可能なヘッドユニットであっても、第2集積回路で生じた熱が、第1面に設けられた第1集積回路に影響を及ぼすおそれが低減されるが故に、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路
の温度上昇を低減することができ、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれを低減することができる。
Even in a head unit such as this head unit that can be used in a line head type liquid discharge device or the like in which a row of nozzles of a plurality of print heads is provided side by side, the heat generated in the second integrated circuit is generated. Since the possibility of affecting the first integrated circuit provided on the first surface is reduced, the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality of the first printhead is reduced. This makes it possible to reduce the risk that the integrated circuit for executing the self-diagnosis function of the printhead will not operate normally.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1プリントヘッドと前記第2プリントヘッドとは、前記第1辺に沿った方向において、少なくとも一部が重なって設けられていてもよい。
In one aspect of the head unit
At least a part of the first print head and the second print head may be provided so as to overlap with each other in the direction along the first side.

このヘッドユニットのような複数のプリントヘッドが並んで設けられたラインヘッド型の液体吐出装置に用いられるヘッドユニットであっても、第2集積回路で生じた熱が、第1面に設けられた第1集積回路に影響を及ぼすおそれが低減されるが故に、第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路の温度上昇を低減することができ、プリントヘッドの自己診断機能を実行するための集積回路が正常に動作しないおそれを低減することができる。 Even in a head unit used in a line head type liquid discharge device in which a plurality of print heads are provided side by side such as this head unit, the heat generated in the second integrated circuit is provided on the first surface. Since the risk of affecting the first integrated circuit is reduced, it is possible to reduce the temperature rise of the first integrated circuit that outputs an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead, and self-diagnosis of the printhead. It is possible to reduce the possibility that the integrated circuit for executing the function does not operate normally.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1プリントヘッドは、液体が供給される液体供給口を有し、
前記液体供給口と前記第1面との最短距離は、前記液体供給口と前記第2面との最短距離よりも長くてもよい。
In one aspect of the head unit
The first printhead has a liquid supply port to which a liquid is supplied.
The shortest distance between the liquid supply port and the first surface may be longer than the shortest distance between the liquid supply port and the second surface.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記液体供給口は、鉛直方向に沿った方向において、前記基板よりも上側に位置してもよい。
In one aspect of the head unit
The liquid supply port may be located above the substrate in the direction along the vertical direction.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記基板は、前記液体供給口が挿通される液体供給口挿通孔を有してもよい。
In one aspect of the head unit
The substrate may have a liquid supply port insertion hole through which the liquid supply port is inserted.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1プリントヘッドは、前記基板を固定する固定部材を有し、
前記基板は、前記固定部材が挿通される固定部材挿通孔を有し、
前記第1集積回路は、前記第2辺に沿った方向において、前記固定部材の少なくとも一部と重なって位置し、
前記固定部材は、前記第2辺に沿った方向において、前記コネクターと前記第1集積回路との間に位置していてもよい。
In one aspect of the head unit
The first print head has a fixing member for fixing the substrate, and has a fixing member.
The substrate has a fixing member insertion hole through which the fixing member is inserted.
The first integrated circuit is located so as to overlap at least a part of the fixing member in a direction along the second side.
The fixing member may be located between the connector and the first integrated circuit in a direction along the second side.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記コネクターは、複数の端子を有してもよい。
In one aspect of the head unit
The connector may have a plurality of terminals.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記複数の端子は、前記第1辺に沿った方向に並んで設けられていてもよい。
In one aspect of the head unit
The plurality of terminals may be provided side by side in a direction along the first side.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記コネクターは、第5辺と、前記第5辺よりも長い第6辺とを有し、
前記複数の端子は、前記第6辺に沿った方向に並んで設けられていてもよい。
In one aspect of the head unit
The connector has a fifth side and a sixth side that is longer than the fifth side.
The plurality of terminals may be provided side by side in a direction along the sixth side.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記コネクターは、前記第6辺が前記第1辺と平行となるように、設けられていてもよい。
In one aspect of the head unit
The connector may be provided so that the sixth side is parallel to the first side.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1プリントヘッドは、前記第1ノズルプレートを含む吐出モジュールを有し、
前記吐出モジュールと前記基板とは接着剤で固定されてもよい。
In one aspect of the head unit
The first printhead has a discharge module that includes the first nozzle plate.
The discharge module and the substrate may be fixed with an adhesive.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1集積回路は、前記基板と前記吐出モジュールとの間に位置していてもよい。
In one aspect of the head unit
The first integrated circuit may be located between the substrate and the discharge module.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記複数のプリントヘッドに液体を供給する供給ユニットを有してもよい。
In one aspect of the head unit
It may have a supply unit that supplies liquid to the plurality of print heads.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1集積回路は、前記基板と電気的に接続される複数の電極を有してもよい。
In one aspect of the head unit
The first integrated circuit may have a plurality of electrodes that are electrically connected to the substrate.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1集積回路は、表面実装部品であってもよい。
In one aspect of the head unit
The first integrated circuit may be a surface mount component.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1集積回路は、バンプ電極を介して前記基板と電気的に接続されていてもよい。
In one aspect of the head unit
The first integrated circuit may be electrically connected to the substrate via a bump electrode.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1集積回路は、前記第1プリントヘッドに異常が生じている場合、ハイレベルの異常信号を出力してもよい。
In one aspect of the head unit
The first integrated circuit may output a high-level abnormality signal when an abnormality has occurred in the first printhead.

前記ヘッドユニットの一態様において、
前記第1集積回路は、前記第1プリントヘッドに異常が生じている場合、ローレベルの異常信号を出力してもよい。
In one aspect of the head unit
The first integrated circuit may output a low-level abnormality signal when an abnormality has occurred in the first printhead.

1…液体吐出装置、2…液体容器、10…制御機構、20…ヘッドユニット、21…インク供給口、22…供給ユニット、23…プリントヘッド、31…ヘッド固定板、32−1〜32−12…吐出面挿通孔、40…搬送機構、41…搬送モーター、42…搬送ローラー、50…駆動信号出力回路、51…駆動回路、60…圧電素子、100…制御回路、110…電源回路、200…駆動信号選択回路、201…集積回路装置、210…温度検出回路、220…選択制御回路、222…シフトレジスター、224…ラッチ回路、226…デコーダー、230…選択回路、232…インバーター、234…トランスファーゲート、240…診断回路、241…集積回路装置、242…集積回路装置、247…固定孔、250…温度異常検出回路、251…コンパレーター、252…基準電圧出力回路、253…トランジスター、254…ダイオード、255,256…抵抗、300…基板、310…ヘッド、311…インク吐出面、320…基板、321,322…面、323〜326…辺、330…電極群、331…インク供給路挿通孔、332…FPC挿通孔、335…フレキシブル配線基板、337…電極配線、346〜349…固定孔、350…第1コネクター、351…ハウジング、352…ケーブル取付部、353…端子、354…辺、354−a〜354−p…配線、355…辺、360…第2コネクター、361…ハウジング、362…ケーブル取付部、363…端子、364,365…辺、370…第3コネクター、371…ハウジング、372…ケーブル取付部、373…端子、374,375…辺、380…第4コネクター、381…ハウジング、382…ケーブル取付部、383…端子、384,385…辺、430…電極群、431…インク供給路挿通孔、432…FPC挿通孔、600…吐出部、601…圧電体、611,612…電極、621…振動板、631…キャビティー、632…ノズルプレート、641…リザーバー、651…ノズル、661…インク供給口、M…媒体
1 ... Liquid discharge device, 2 ... Liquid container, 10 ... Control mechanism, 20 ... Head unit, 21 ... Ink supply port, 22 ... Supply unit, 23 ... Print head, 31 ... Head fixing plate, 32-1-2-22-12 ... Discharge surface insertion hole, 40 ... Conveying mechanism, 41 ... Conveying motor, 42 ... Conveying roller, 50 ... Drive signal output circuit, 51 ... Drive circuit, 60 ... Pietryl element, 100 ... Control circuit, 110 ... Power supply circuit, 200 ... Drive signal selection circuit, 201 ... integrated circuit device, 210 ... temperature detection circuit, 220 ... selection control circuit, 222 ... shift register, 224 ... latch circuit, 226 ... decoder, 230 ... selection circuit, 232 ... inverter, 234 ... transfer gate , 240 ... diagnostic circuit, 241 ... integrated circuit device, 242 ... integrated circuit device, 247 ... fixed hole, 250 ... temperature abnormality detection circuit, 251 ... comparator, 252 ... reference voltage output circuit, 253 ... transistor, 254 ... diode, 255, 256 ... Resistance, 300 ... Substrate, 310 ... Head, 311 ... Ink ejection surface, 320 ... Substrate, 321, 322 ... Surface, 323 to 326 ... Side, 330 ... Electrode group, 331 ... Ink supply path insertion hole, 332 ... FPC insertion hole, 335 ... Flexible wiring board, 337 ... Electrode wiring, 346 to 349 ... Fixed hole, 350 ... First connector, 351 ... Housing, 352 ... Cable mounting part, 353 ... Terminal, 354 ... Side, 354-a ~ 354-p ... Wiring, 355 ... Side, 360 ... Second connector, 361 ... Housing, 362 ... Cable mounting part, 363 ... Terminal, 364, 365 ... Side, 370 ... Third connector, 371 ... Housing, 372 ... Cable Mounting part, 373 ... Terminal, 374,375 ... Side, 380 ... Fourth connector, 381 ... Housing, 382 ... Cable mounting part, 383 ... Terminal, 384,385 ... Side, 430 ... Electrode group, 431 ... Ink supply path insertion Holes, 432 ... FPC insertion holes, 600 ... discharge parts, 601 ... piezoelectric materials, 611, 612 ... electrodes, 621 ... vibrating plates, 631 ... cavities, 632 ... nozzle plates, 641 ... reservoirs, 651 ... nozzles, 661 ... ink Supply port, M ... Medium

Claims (56)

液体を吐出するヘッドユニットと、
前記ヘッドユニットにデジタル信号を出力するデジタル信号出力回路と、
を備え、
前記ヘッドユニットは、
液体を吐出する複数のプリントヘッドと、
前記複数のプリントヘッドを収容する筐体と、
を有し、
前記複数のプリントヘッドの内の第1プリントヘッドは、
第1辺と、前記第1辺と交差する第2辺と、前記第1辺及び前記第2辺を含む第1面と、前記第1面と異なる第2面と、を有する基板と、
液体を吐出する複数の第1ノズルが前記第1辺に沿った方向に並んで設けられた第1ノズル列を有する第1ノズルプレートと、
前記第1面に設けられ、前記デジタル信号が入力されるコネクターと、
前記第1面に設けられ、前記コネクターと電気的に接続され、前記コネクターを介して前記デジタル信号が入力され、且つ前記第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路と、
前記基板と電気的に接続された第1フレキシブル配線基板と、
前記第1フレキシブル配線基板に設けられた第2集積回路と、
を有し、
前記第2集積回路は、前記第1ノズルプレートと前記基板との間に位置し、
前記基板は、鉛直方向に沿った方向において、前記第1面が下方を向き、前記第2面が上方を向くように設けられている、
ことを特徴とする液体吐出装置。
A head unit that discharges liquid and
A digital signal output circuit that outputs a digital signal to the head unit,
With
The head unit is
With multiple print heads that eject liquid,
A housing for accommodating the plurality of print heads,
Have,
The first printhead among the plurality of printheads is
A substrate having a first side, a second side intersecting with the first side, a first surface including the first side and the second side, and a second surface different from the first surface.
A first nozzle plate having a first nozzle row in which a plurality of first nozzles for discharging a liquid are provided side by side in a direction along the first side.
A connector provided on the first surface and into which the digital signal is input,
A first integrated circuit provided on the first surface, electrically connected to the connector, inputting the digital signal through the connector, and outputting an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead. When,
A first flexible wiring board electrically connected to the board,
The second integrated circuit provided on the first flexible wiring board and
Have,
The second integrated circuit is located between the first nozzle plate and the substrate.
The substrate is provided so that the first surface faces downward and the second surface faces upward in a direction along the vertical direction.
A liquid discharge device characterized by the fact that.
前記基板は、前記第1辺が鉛直方向と直交し、且つ前記第2辺が鉛直方向と直交するように設けられている、
ことを特徴とする請求項1に記載の液体吐出装置。
The substrate is provided so that the first side is orthogonal to the vertical direction and the second side is orthogonal to the vertical direction.
The liquid discharge device according to claim 1.
前記基板は、前記第1辺と平行に設けられた第3辺と、前記第2辺と平行に設けられた第4辺とを有し、
前記第1面は、前記第1辺、前記第2辺、前記第3辺、及び前記第4辺を含む矩形状である、
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の液体吐出装置。
The substrate has a third side provided parallel to the first side and a fourth side provided parallel to the second side.
The first surface has a rectangular shape including the first side, the second side, the third side, and the fourth side.
The liquid discharge device according to claim 1 or 2.
前記第1集積回路は、前記第1辺及び前記第3辺からの距離が等しい仮想線と前記第1集積回路との最短距離が、前記第1辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短く、前記仮想線と前記第1集積回路との最短距離が、前記第3辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短くなるように設けられている、
ことを特徴とする請求項3に記載の液体吐出装置。
In the first integrated circuit, the shortest distance between the virtual line having the same distance from the first side and the third side and the first integrated circuit is larger than the shortest distance between the first side and the first integrated circuit. The shortest distance between the virtual line and the first integrated circuit is shorter than the shortest distance between the third side and the first integrated circuit.
The liquid discharge device according to claim 3.
前記第1集積回路は、前記第1辺と前記第1集積回路との最短距離が、前記第3辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短くなるように設けられている、
ことを特徴とする請求項3又は4に記載の液体吐出装置。
The first integrated circuit is provided so that the shortest distance between the first side and the first integrated circuit is shorter than the shortest distance between the third side and the first integrated circuit.
The liquid discharge device according to claim 3 or 4.
前記第1辺の長さは、前記第2辺の長さよりも短い、
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The length of the first side is shorter than the length of the second side.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 5, wherein the liquid discharge device is characterized.
前記第1フレキシブル配線基板は、前記基板の前記第2面と電気的に接続されている、
ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The first flexible wiring board is electrically connected to the second surface of the board.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 6, wherein the liquid discharge device is characterized.
前記第1プリントヘッドは、
前記基板と電気的に接続された第2フレキシブル配線基板を有し、
前記基板は、前記第1フレキシブル配線基板が挿通される第1FPC挿通孔と、前記第2フレキシブル配線基板が挿通される第2FPC挿通孔と、を有し、
前記第1辺に沿った方向における前記第1FPC挿通孔の幅は、前記第2辺に沿った方向における前記第1FPC挿通孔の幅よりも大きく、
前記第2辺に沿った方向において、前記第1FPC挿通孔と前記第2FPC挿通孔とは、少なくとも一部が重なって位置している、
ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The first print head
It has a second flexible wiring board that is electrically connected to the board.
The substrate has a first FPC insertion hole through which the first flexible wiring board is inserted and a second FPC insertion hole through which the second flexible wiring board is inserted.
The width of the first FPC insertion hole in the direction along the first side is larger than the width of the first FPC insertion hole in the direction along the second side.
In the direction along the second side, at least a part of the first FPC insertion hole and the second FPC insertion hole are located so as to overlap each other.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 7.
前記第1集積回路と前記第2辺との最短距離は、前記第1FPC挿通孔と前記第2辺との最短距離よりも短く、
前記第1集積回路と前記第2辺との最短距離は、前記第2FPC挿通孔と前記第2辺との最短距離よりも短い、
ことを特徴とする請求項8に記載の液体吐出装置。
The shortest distance between the first integrated circuit and the second side is shorter than the shortest distance between the first FPC insertion hole and the second side.
The shortest distance between the first integrated circuit and the second side is shorter than the shortest distance between the second FPC insertion hole and the second side.
The liquid discharge device according to claim 8.
前記複数のプリントヘッドの内の第2プリントヘッドは、
液体を吐出する複数の第2ノズルが並んで設けられた第2ノズル列を有する第2ノズルプレートを有し、
前記第2プリントヘッドは、前記第2ノズル列が有する前記複数の第2ノズルが前記第1辺に沿った方向に並ぶように設けられている、
ことを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The second printhead among the plurality of printheads is
It has a second nozzle plate having a second nozzle row provided with a plurality of second nozzles for discharging a liquid side by side.
The second print head is provided so that the plurality of second nozzles of the second nozzle row are arranged in a direction along the first side.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 9, wherein the liquid discharge device is characterized.
前記第1プリントヘッドと前記第2プリントヘッドとは、前記第1辺に沿った方向において、少なくとも一部が重なって設けられている、
ことを特徴とする請求項10に記載の液体吐出装置。
The first print head and the second print head are provided so that at least a part thereof overlaps in a direction along the first side.
The liquid discharge device according to claim 10.
前記第1プリントヘッドは、液体が供給される液体供給口を有し、
前記液体供給口と前記第1面との最短距離は、前記液体供給口と前記第2面との最短距離よりも長い、
ことを特徴とする請求項1乃至11のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The first printhead has a liquid supply port to which a liquid is supplied.
The shortest distance between the liquid supply port and the first surface is longer than the shortest distance between the liquid supply port and the second surface.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 11.
前記液体供給口は、鉛直方向に沿った方向において、前記基板よりも上側に位置する、
ことを特徴とする請求項12に記載の液体吐出装置。
The liquid supply port is located above the substrate in the vertical direction.
The liquid discharge device according to claim 12.
前記基板は、前記液体供給口が挿通される液体供給口挿通孔を有する、
ことを特徴とする請求項12又は13に記載の液体吐出装置。
The substrate has a liquid supply port insertion hole through which the liquid supply port is inserted.
The liquid discharge device according to claim 12 or 13.
前記第1プリントヘッドは、前記基板を固定する固定部材を有し、
前記基板は、前記固定部材が挿通される固定部材挿通孔を有し、
前記第1集積回路は、前記第2辺に沿った方向において、前記固定部材の少なくとも一部と重なって位置し、
前記固定部材は、前記第2辺に沿った方向において、前記コネクターと前記第1集積回路との間に位置している、
ことを特徴とする請求項1乃至14のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The first print head has a fixing member for fixing the substrate, and has a fixing member.
The substrate has a fixing member insertion hole through which the fixing member is inserted.
The first integrated circuit is located so as to overlap at least a part of the fixing member in a direction along the second side.
The fixing member is located between the connector and the first integrated circuit in a direction along the second side.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 14.
前記コネクターは、複数の端子を有する、
ことを特徴とする請求項1乃至15のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The connector has a plurality of terminals.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 15.
前記複数の端子は、前記第1辺に沿った方向に並んで設けられている、
ことを特徴とする請求項16に記載の液体吐出装置。
The plurality of terminals are provided side by side in a direction along the first side.
The liquid discharge device according to claim 16.
前記コネクターは、第5辺と、前記第5辺よりも長い第6辺とを有し、
前記複数の端子は、前記第6辺に沿った方向に並んで設けられている、
ことを特徴とする請求項16又は17に記載の液体吐出装置。
The connector has a fifth side and a sixth side that is longer than the fifth side.
The plurality of terminals are provided side by side in a direction along the sixth side.
The liquid discharge device according to claim 16 or 17.
前記コネクターは、前記第6辺が前記第1辺と平行となるように、設けられている、
ことを特徴とする請求項18に記載の液体吐出装置。
The connector is provided so that the sixth side is parallel to the first side.
The liquid discharge device according to claim 18.
前記第1プリントヘッドは、前記第1ノズルプレートを含む吐出モジュールを有し、
前記吐出モジュールと前記基板とは接着剤で固定されている、
ことを特徴とする請求項1乃至19のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The first printhead has a discharge module that includes the first nozzle plate.
The discharge module and the substrate are fixed with an adhesive.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 19, wherein the liquid discharge device is characterized.
前記第1集積回路は、前記基板と前記吐出モジュールとの間に位置している、
ことを特徴とする請求項20に記載の液体吐出装置。
The first integrated circuit is located between the substrate and the discharge module.
20. The liquid discharge device according to claim 20.
前記ヘッドユニットは、前記複数のプリントヘッドに液体を供給する供給ユニットを有する、
ことを特徴とする請求項1乃至21のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The head unit has a supply unit that supplies liquid to the plurality of print heads.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 21, wherein the liquid discharge device is characterized.
前記第1集積回路は、前記基板と電気的に接続される複数の電極を有する、
ことを特徴とする請求項1乃至22のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The first integrated circuit has a plurality of electrodes that are electrically connected to the substrate.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 22, wherein the liquid discharge device is characterized.
前記第1集積回路は、表面実装部品である、
ことを特徴とする請求項1乃至23のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The first integrated circuit is a surface mount component.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 23.
前記第1集積回路は、バンプ電極を介して前記基板と電気的に接続されている、
ことを特徴とする請求項24に記載の液体吐出装置。
The first integrated circuit is electrically connected to the substrate via a bump electrode.
The liquid discharge device according to claim 24.
前記第1集積回路は、前記第1プリントヘッドに異常が生じている場合、ハイレベルの異常信号を出力する、
ことを特徴とする請求項1乃至25のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The first integrated circuit outputs a high-level abnormality signal when an abnormality has occurred in the first printhead.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 25.
前記第1集積回路は、前記第1プリントヘッドに異常が生じている場合、ローレベルの異常信号を出力する、
ことを特徴とする請求項1乃至25のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
The first integrated circuit outputs a low-level abnormality signal when an abnormality has occurred in the first printhead.
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 25.
液体を貯留する液体貯留部を備える、
ことを特徴とする請求項1乃至27のいずれか1項に記載の液体吐出装置。
Equipped with a liquid storage unit for storing liquid,
The liquid discharge device according to any one of claims 1 to 27.
前記液体貯留部は、前記ヘッドユニットに供給されるインクを貯留する、
ことを特徴とする請求項28に記載の液体吐出装置。
The liquid storage unit stores ink supplied to the head unit.
28. The liquid discharge device according to claim 28.
液体を吐出する複数のプリントヘッドと、
前記複数のプリントヘッドを収容する筐体と、
を備え、
前記複数のプリントヘッドの内の第1プリントヘッドは、
第1辺と、前記第1辺と交差する第2辺と、前記第1辺及び前記第2辺を含む第1面と
、前記第1面と異なる第2面と、を有する基板と、
液体を吐出する複数の第1ノズルが前記第1辺に沿った方向に並んで設けられた第1ノズル列を有する第1ノズルプレートと、
前記第1面に設けられ、デジタル信号が入力されるコネクターと、
前記第1面に設けられ、前記コネクターと電気的に接続され、前記コネクターを介して前記デジタル信号が入力され、且つ前記第1プリントヘッドの異常の有無を示す異常信号を出力する第1集積回路と、
前記基板と電気的に接続された第1フレキシブル配線基板と、
前記第1フレキシブル配線基板に設けられた第2集積回路と、
を有し、
前記第2集積回路は、前記第1ノズルプレートと前記基板との間に位置し、
前記基板は、鉛直方向に沿った方向において、前記第1面が下方を向き、前記第2面が上方を向くように設けられている、
ことを特徴とするヘッドユニット。
With multiple print heads that eject liquid,
A housing for accommodating the plurality of print heads,
With
The first printhead among the plurality of printheads is
A substrate having a first side, a second side intersecting with the first side, a first surface including the first side and the second side, and a second surface different from the first surface.
A first nozzle plate having a first nozzle row in which a plurality of first nozzles for discharging a liquid are provided side by side in a direction along the first side.
A connector provided on the first surface and to which a digital signal is input,
A first integrated circuit provided on the first surface, electrically connected to the connector, inputting the digital signal through the connector, and outputting an abnormality signal indicating the presence or absence of an abnormality in the first printhead. When,
A first flexible wiring board electrically connected to the board,
The second integrated circuit provided on the first flexible wiring board and
Have,
The second integrated circuit is located between the first nozzle plate and the substrate.
The substrate is provided so that the first surface faces downward and the second surface faces upward in a direction along the vertical direction.
A head unit characterized by that.
前記基板は、前記第1辺が鉛直方向と直交し、且つ前記第2辺が鉛直方向と直交するように設けられている、
ことを特徴とする請求項30に記載のヘッドユニット。
The substrate is provided so that the first side is orthogonal to the vertical direction and the second side is orthogonal to the vertical direction.
The head unit according to claim 30.
前記基板は、前記第1辺と平行に設けられた第3辺と、前記第2辺と平行に設けられた第4辺とを有し、
前記第1面は、前記第1辺、前記第2辺、前記第3辺、及び前記第4辺を含む矩形状である、
ことを特徴とする請求項30又は31に記載のヘッドユニット。
The substrate has a third side provided parallel to the first side and a fourth side provided parallel to the second side.
The first surface has a rectangular shape including the first side, the second side, the third side, and the fourth side.
The head unit according to claim 30 or 31.
前記第1集積回路は、前記第1辺及び前記第3辺からの距離が等しい仮想線と前記第1集積回路との最短距離が、前記第1辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短く、前記仮想線と前記第1集積回路との最短距離が、前記第3辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短くなるように設けられている、
ことを特徴とする請求項32に記載のヘッドユニット。
In the first integrated circuit, the shortest distance between the virtual line having the same distance from the first side and the third side and the first integrated circuit is larger than the shortest distance between the first side and the first integrated circuit. The shortest distance between the virtual line and the first integrated circuit is shorter than the shortest distance between the third side and the first integrated circuit.
The head unit according to claim 32.
前記第1集積回路は、前記第1辺と前記第1集積回路との最短距離が、前記第3辺と前記第1集積回路との最短距離よりも短くなるように設けられている、
ことを特徴とする請求項32又は33に記載のヘッドユニット。
The first integrated circuit is provided so that the shortest distance between the first side and the first integrated circuit is shorter than the shortest distance between the third side and the first integrated circuit.
The head unit according to claim 32 or 33.
前記第1辺の長さは、前記第2辺の長さよりも短い、
ことを特徴とする請求項30乃至34のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The length of the first side is shorter than the length of the second side.
The head unit according to any one of claims 30 to 34.
前記第1フレキシブル配線基板は、前記基板の前記第2面と電気的に接続されている、
ことを特徴とする請求項30乃至35のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The first flexible wiring board is electrically connected to the second surface of the board.
The head unit according to any one of claims 30 to 35.
前記第1プリントヘッドは、
前記基板と電気的に接続された第2フレキシブル配線基板を有し、
前記基板は、前記第1フレキシブル配線基板が挿通される第1FPC挿通孔と、前記第2フレキシブル配線基板が挿通される第2FPC挿通孔と、を有し、
前記第1辺に沿った方向における前記第1FPC挿通孔の幅は、前記第2辺に沿った方向における前記第1FPC挿通孔の幅よりも大きく、
前記第2辺に沿った方向において、前記第1FPC挿通孔と前記第2FPC挿通孔とは、少なくとも一部が重なって位置している、
ことを特徴とする請求項30乃至36のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The first print head
It has a second flexible wiring board that is electrically connected to the board.
The substrate has a first FPC insertion hole through which the first flexible wiring board is inserted and a second FPC insertion hole through which the second flexible wiring board is inserted.
The width of the first FPC insertion hole in the direction along the first side is larger than the width of the first FPC insertion hole in the direction along the second side.
In the direction along the second side, at least a part of the first FPC insertion hole and the second FPC insertion hole are located so as to overlap each other.
The head unit according to any one of claims 30 to 36.
前記第1集積回路と前記第2辺との最短距離は、前記第1FPC挿通孔と前記第2辺との最短距離よりも短く、
前記第1集積回路と前記第2辺との最短距離は、前記第2FPC挿通孔と前記第2辺との最短距離よりも短い、
ことを特徴とする請求項37に記載のヘッドユニット。
The shortest distance between the first integrated circuit and the second side is shorter than the shortest distance between the first FPC insertion hole and the second side.
The shortest distance between the first integrated circuit and the second side is shorter than the shortest distance between the second FPC insertion hole and the second side.
37. The head unit according to claim 37.
前記複数のプリントヘッドの内の第2プリントヘッドは、
液体を吐出する複数の第2ノズルが並んで設けられた第2ノズル列を有する第2ノズルプレートを有し、
前記第2プリントヘッドは、前記第2ノズル列が有する前記複数の第2ノズルが前記第1辺に沿った方向に並ぶように設けられている、
ことを特徴とする請求項30乃至38のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The second printhead among the plurality of printheads is
It has a second nozzle plate having a second nozzle row provided with a plurality of second nozzles for discharging a liquid side by side.
The second print head is provided so that the plurality of second nozzles of the second nozzle row are arranged in a direction along the first side.
The head unit according to any one of claims 30 to 38.
前記第1プリントヘッドと前記第2プリントヘッドとは、前記第1辺に沿った方向において、少なくとも一部が重なって設けられている、
ことを特徴とする請求項39に記載のヘッドユニット。
The first print head and the second print head are provided so that at least a part thereof overlaps in a direction along the first side.
39. The head unit according to claim 39.
前記第1プリントヘッドは、液体が供給される液体供給口を有し、
前記液体供給口と前記第1面との最短距離は、前記液体供給口と前記第2面との最短距離よりも長い、
ことを特徴とする請求項30乃至40のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The first printhead has a liquid supply port to which a liquid is supplied.
The shortest distance between the liquid supply port and the first surface is longer than the shortest distance between the liquid supply port and the second surface.
The head unit according to any one of claims 30 to 40.
前記液体供給口は、鉛直方向に沿った方向において、前記基板よりも上側に位置する、
ことを特徴とする請求項41に記載のヘッドユニット。
The liquid supply port is located above the substrate in the vertical direction.
The head unit according to claim 41.
前記基板は、前記液体供給口が挿通される液体供給口挿通孔を有する、
ことを特徴とする請求項41又は42に記載のヘッドユニット。
The substrate has a liquid supply port insertion hole through which the liquid supply port is inserted.
The head unit according to claim 41 or 42.
前記第1プリントヘッドは、前記基板を固定する固定部材を有し、
前記基板は、前記固定部材が挿通される固定部材挿通孔を有し、
前記第1集積回路は、前記第2辺に沿った方向において、前記固定部材の少なくとも一部と重なって位置し、
前記固定部材は、前記第2辺に沿った方向において、前記コネクターと前記第1集積回路との間に位置している、
ことを特徴とする請求項30乃至43のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The first print head has a fixing member for fixing the substrate, and has a fixing member.
The substrate has a fixing member insertion hole through which the fixing member is inserted.
The first integrated circuit is located so as to overlap at least a part of the fixing member in a direction along the second side.
The fixing member is located between the connector and the first integrated circuit in a direction along the second side.
The head unit according to any one of claims 30 to 43.
前記コネクターは、複数の端子を有する、
ことを特徴とする請求項30乃至44のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The connector has a plurality of terminals.
The head unit according to any one of claims 30 to 44.
前記複数の端子は、前記第1辺に沿った方向に並んで設けられている、
ことを特徴とする請求項45に記載のヘッドユニット。
The plurality of terminals are provided side by side in a direction along the first side.
The head unit according to claim 45.
前記コネクターは、第5辺と、前記第5辺よりも長い第6辺とを有し、
前記複数の端子は、前記第6辺に沿った方向に並んで設けられている、
ことを特徴とする請求項45又は46に記載のヘッドユニット。
The connector has a fifth side and a sixth side that is longer than the fifth side.
The plurality of terminals are provided side by side in a direction along the sixth side.
The head unit according to claim 45 or 46.
前記コネクターは、前記第6辺が前記第1辺と平行となるように、設けられている、
ことを特徴とする請求項47に記載のヘッドユニット。
The connector is provided so that the sixth side is parallel to the first side.
The head unit according to claim 47.
前記第1プリントヘッドは、前記第1ノズルプレートを含む吐出モジュールを有し、
前記吐出モジュールと前記基板とは接着剤で固定されている、
ことを特徴とする請求項30乃至48のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The first printhead has a discharge module that includes the first nozzle plate.
The discharge module and the substrate are fixed with an adhesive.
The head unit according to any one of claims 30 to 48.
前記第1集積回路は、前記基板と前記吐出モジュールとの間に位置している、
ことを特徴とする請求項49に記載のヘッドユニット。
The first integrated circuit is located between the substrate and the discharge module.
The head unit according to claim 49.
前記複数のプリントヘッドに液体を供給する供給ユニットを有する、
ことを特徴とする請求項30乃至50のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
It has a supply unit that supplies liquid to the plurality of print heads.
The head unit according to any one of claims 30 to 50.
前記第1集積回路は、前記基板と電気的に接続される複数の電極を有する、
ことを特徴とする請求項30乃至51のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The first integrated circuit has a plurality of electrodes that are electrically connected to the substrate.
The head unit according to any one of claims 30 to 51.
前記第1集積回路は、表面実装部品である、
ことを特徴とする請求項30乃至52のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The first integrated circuit is a surface mount component.
The head unit according to any one of claims 30 to 52.
前記第1集積回路は、バンプ電極を介して前記基板と電気的に接続されている、
ことを特徴とする請求項53に記載のヘッドユニット。
The first integrated circuit is electrically connected to the substrate via a bump electrode.
The head unit according to claim 53.
前記第1集積回路は、前記第1プリントヘッドに異常が生じている場合、ハイレベルの異常信号を出力する、
ことを特徴とする請求項30乃至54のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The first integrated circuit outputs a high-level abnormality signal when an abnormality has occurred in the first printhead.
The head unit according to any one of claims 30 to 54.
前記第1集積回路は、前記第1プリントヘッドに異常が生じている場合、ローレベルの異常信号を出力する、
ことを特徴とする請求項30乃至54のいずれか1項に記載のヘッドユニット。
The first integrated circuit outputs a low-level abnormality signal when an abnormality has occurred in the first printhead.
The head unit according to any one of claims 30 to 54.
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